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专家访谈
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Science:干细胞维持“干”性的秘诀
Whitehead研究所的科学家们发现,干细胞在分裂的时候能够区分衰老和年轻的线粒体,并将它们不对称的分配给子细胞。继续保持“干”性的子细胞主要分到年轻的线粒体,而分化的子细胞主要分到衰老的线粒体。这项研究发表在本周的Science杂志上。 这种细胞内容物的不对称分配,可能是干细胞防止损伤累积的一种机制。“年轻线粒体是有好处的,”Whitehead研究所的David Sabatini说。...
首次成功从iPSCs分化获得人浦肯野细胞
近日,记者从首都医科大学宣武医院获悉,该院细胞生物室教授陈志国课题组在国际上首次将人源的诱导多能干细胞(iPSCs)诱导分化成为具有电生理活性的成熟浦肯野细胞,研究论文已发表在近期出版的《科学报告》上。这一研究成果突破性地为研究浦肯野细胞的功能以及揭示小脑共济失调类疾病的发病机制奠定了基础。 浦肯野细胞位于小脑浦肯野细胞层,是人脑内最大的神经元之一,也是小脑中唯一的传出神经元,在...
Cell Res:衰老,从嘴和鼻子之间被看穿
衰老是导致人类许多复杂疾病的主要因素,精准预测一个人的衰老程度可以帮助分析与衰老相关的疾病发生风险,并由此有针对性地设计个性化医疗和保健方案。 中科院上海生科院计算生物学研究所韩敬东研究组从面部衰老着手,发现人脸三维面部细节的衰老趋势可以精准预测一个人的生理年龄。相关研究成果已于3月31日晚在线发表于国际权威学术期刊《细胞研究》。...
干货!创业者对CTC的深度见解
阎:大家好,我是阎灼辉,非常荣幸能和施教授与大家一起交流 阎:我在企业运营和管理咨询行当工作近20年,去年进入CTC(circulating tumor cells)领域创业以来,深感几点痛苦: 1.经常“鸡同鸭讲”-缺少行业共同语言, 2.往往“只见树木不见森林”,国内CTC产业刚刚开始,没有透明的交流平台, “机枪打蚊子” - 投资和产业化...
Science:线粒体替代疗法治不孕引发争议
线粒体疗法或可通过体外受精帮助不孕不育夫妇制造出人类胚胎。图片来源:Zephyr 线粒体衍生自细菌,是人体细胞的能量生成动力室。现在,美国马萨诸塞州的一家公司认为,这些微小的“圆筒”还对生育胎儿至关重要,该公司还说服国外几个医疗团队通过不孕症妇女对这一有争议的前提条件进行检测。超过10名女性已经通过该公司拥有专利的体外受精(IVF)方法怀孕,该方法是把一名女性自...
赛默飞HPLC获得FDA一类医疗器械
该公司还表示,其与Prosolia公司签署了协议,该协议主要关于该公司的样品自动化处理和质谱的电离源。 Prelude LX-4 MD HPLC具有四个并行的通道,能够提供多达四种,不同的分离方式,这样可以提高到质谱的样品量。赛默飞表示,这些通道可以以相同的或者不同的方式运行。 居于一类的医疗器械,对于患者具有最小的风险,同时,FDA对三类医疗器械的监管中,对于一类是最少的。 ...
NIH主任Francis Collins解读精准医疗计划
力推医改的美国总统奥巴马,继提出“平价医疗法案”后,今年又推出精准医疗计划(Precision Medicine Initiative)。2015年1月30日,美国总统奥巴马在国情咨文演讲中宣布了一个新计划——精准医疗计划。一时间,引起国内外各界对精准医疗的高度关注。事实上,精准医疗这一概念并非首次出现在奥巴马的国情咨文中,早在2011年11月,美国国家研究委员会(United States...
NAR:用CRISPR构建“自毁”型载体
基因表达实验可以揭示蛋白质的功能,不过要精确控制基因的表达还比较困难,特别是在合成生物学和基因治疗领域。现在科学家们利用CRISPR技术构建出了一种新型载体,该载体在哺乳动物细胞中产生蛋白合成脉冲之后就会降解,由此控制蛋白质的表达量和表达时间。这项研究发表在Nucleic Acids Research杂志上。 为了实现精确可控的基因...
Chem Rev:综述文章剖析β淀粉样蛋白和阿尔兹海默氏症发病的关联
很多神经学研究者都希望终有一天可以开发出新型疗法来抵御β淀粉样蛋白的毒性作用,β淀粉样蛋白和阿尔兹海默氏症的发病密切相关,而如今来自意大利国际高等研究院的研究人员在发表的一篇综述文章中分析了过去很多年里关于β淀粉样蛋白研究的信息;研究者Alessandro Laio教授说道,我们花了很多年时间来研究引发阿尔兹海默氏症患者大脑出现淀粉样斑块的分子机制,如...
Science:坏基因会削弱流感防御
现在,研究人员已经明白了,为什么这个女孩几乎死于这种我们每个人每年都会得,但是都能生存下来的疾病。他们发现了一个基因突变,这个突变会导致抵抗流感能力的降低。这项研究表明,基因缺陷可以解释一些流感致命的情况。 你可能认为你上一次得流感是十分糟糕的,但是如果你没有住院,医生并不会认为它是十分严重的。每年罹患严重流感的人数,主要取决于处于循环中的流感病毒的毒株,但是儿童和老年人...
贝瑞和康第二代基因测序体外诊断产品获得CFDA批准上市
[北京及圣地亚哥] 2015年3月20日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准了杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司生产的基因测序仪(NextSeq CN500),以及胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法)医疗器械产品注册。 NextSeq CN500基因测序仪是贝瑞和康与美国Illumina...
默克:与Intrexon达成战略合作,开发CAR-T产品
德国默克与生物企业Intrexon今日达成了战略合作,共同开发和商业化嵌合抗原受体T细胞癌症疗法 (CAR T) 。默克生物制药业务主席和CEO Belen Garijo表示,与Intrexon的合作是默克公司创新的重点,合作将提高其在肿瘤免疫疗法领域的研发能力。 CAR T疗法通过基因工程将效应T细胞与目的癌细胞对应抗体相结合,进...
Exact Sciences:合作促进分子诊断推广
Exact Sciences今日宣布塔夫特健康计划将应用该公司Cologuard结直肠癌筛查测试。 该项无创工具测试将在美国马萨诸塞州和罗德岛向超过一百万位消费者开放,全部服务将由塔夫特健康计划提供。 Exact Sciences CEO Kevin Conroy在声明中表示:“随着我们Colog...
Science:遗传突变导致小女孩患严重流感
尽管我们中的大多数人都能够在一周后从流感中恢复过来,但它也可以是一种非常严重的疾病,甚至在少数病例中致命,医生们找不到原因来预计这种结局。通过分析一个在两岁半时感染严重流感的小女孩的基因组,研究人员发现她携带了一种至今才知的遗传突变,导致了她的免疫系统功能障碍。 更普遍地来说,这些结果表明了遗传突变可能是在儿童中引起某些严重流感的根源,并指出了在任何情况下这个小女孩缺失的这些免疫机制在人...
高润霖院士:对SCI的热捧 导致大量优秀文章外流
2015年是《中华医学杂志》创刊一百年。1915年,由伍连德教授创办的这本学术期刊,是中华医学会系列杂志群的“长子”。在百年的岁月长河里,杂志清晰地记录了中国医学发展的辉煌成就。 3月28日上午,由中华医学杂志编委会和复旦大学附属华山医院主办,挂号网协办的《中华医学杂志》创刊100周年暨高科技医学发展与互联网医疗高峰论坛在上海举行。两院院士、知名...
BioMark联手TMIC,合作开发新型癌症诊断技术
BioMark Diagnostics(http://www.biomarkdiagnostics.com)近日宣布其正式达成与加拿大代谢组学创新中心(TMIC:http://www.metabolomicscentre.ca/)的合作共同开展癌症研究工作。 BioMark在声明中表示,该项合作将促进BioMark公司代谢组学分子诊...
Devel Cell:科学家鉴别出治疗髓母细胞瘤的潜在药物靶点
近日,一项发表于国际杂志Developmental Cell上的研究论文中,来自达纳法伯-波士顿儿童癌症和血液疾病中心的研究人员通过研究鉴别出了一种对大脑正常发育及髓母细胞瘤发生非常关键的蛋白质,髓母细胞瘤是一种影响10岁以下儿童而且可以快速发展的脑部肿瘤。 研究者表示,当我们在易于患髓母细胞瘤的小鼠中切断这种名为E...
华大基因CEO王俊:不是所有人体病毒病菌都是坏的
3月27日,2015博鳌亚洲论坛进入分论坛讨论阶段,在当天上午10时30分举行的“病毒与人类”讨论中,华大基因CEO王俊在介绍病毒时指出,一个人体当中有一千种不同的基因,而人类已知的基因只占1%,其中有一些是病毒,而且不是所有的病毒、病菌都是坏的。 “现在在一个人体当中有一千种不同的基因,只有几种能够知道。我们人类已知的基因就是1%...
单细胞分析在循环肿瘤细胞研究中的应用
循环肿瘤细胞(CTCs)是近些年来癌症研究的热点之一。这些在实体肿瘤患者血液中发现的微量细胞可能在肿瘤的转移过程中发挥关键作用。过去,由于数量稀少以及白细胞污染等原因,CTC转录谱研究受到了很大的限制。单细胞分析的出现使这些问题迎刃而解,把CTC的研究推到了一个新的深度。 如果要对CTC进行单细胞分析,首先要做的就...
透视单细胞DNA分析——专访Fluidigm公司CEO
人物简介: Gajus Worthington,美国Fluidigm公司创始人、CEO。 近年来, 他领导之下的Fluidigm公司将其独特的微流控芯片技术应用于单细胞分析,开发了其包括C1、Biomark、Polaris等在内的单细胞分析产品线,在单细胞分析领域占有重要的一席之地。 Fluidigm公司很早就开始...