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恢复肌肉力量!CRISPR基因编辑在治疗遗传性肌营养不良中接连取得重要突破
无需基因突变,治疗先天性肌营养不良1A型 先天性肌营养不良1A型(MDC1A),是肌营养不良症的一种,属于遗传性消耗疾病,因编码层黏连蛋白α2的 LAMA2 基因发生突变导致,之前的研究表明,增加编码层黏连蛋白α1(LAMA1)的表达,可以帮助缓解该疾病小鼠模型的症状,但由于LAMA1基因较大,递送LAMA1基因的常规基因治疗方法难以实现。 2019年7...
【快讯】10X Genomics被判侵权伯乐,相关产品被永久禁售
美国特拉华州地方法院批准Bio-Rad针对10X Genomics的永久禁令动议:禁止10X Genomics公司向新客户销售任何侵权产品,并批准Bio-Rad提出的追加损害赔偿和判决前后的利益要求。 Bio-Rad Laboratories,Inc.(纽约证券交易所代码:BIO和BIOb)宣布,2019年7月24日,美国特拉华州地方法院批准...
髓系特异性lncRNA调节乳腺癌细胞的有氧糖酵解
有氧糖酵解,也称为Warburg效应,是癌细胞葡萄糖代谢的一个普遍特征,因为葡萄糖主要被加工成乳酸。尽管有氧糖酵解在ATP生成中的效率较低,但有氧糖酵解能增加生物合成,抑制细胞凋亡,产生信号代谢物,从而提高癌细胞的存活率。有趣的是,在各种恶性肿瘤中,包括非小细胞肺癌和乳腺癌,固体肿瘤不同区域葡萄糖代谢的异质性已经被报道。在肿瘤中心,缺氧可使肿瘤细胞发生糖酵解,而有氧糖酵解也可在...
Science将性别差异研究推向新高度!
来源:中国生物技术网 北京时间7月20日发表在《Science》上的一篇研究,来自美国麻省理工大学(MIT)Whitehead研究所、霍华德休斯医学研究所、斯坦福大学和哈佛大学医学院附属布莱根妇女医院的科学家们,通过对基因表达中性别偏见的广泛研究,揭示了男性与女性中特定基因表达水平的差异,从而将性别差异研究推向新的高度。 在整...
Science : 肿瘤疫苗与CAR-T疗法的完美结合,绝杀体内所有肿瘤细胞!
作者:paris 在人类与癌症抗争的历史长河中,CAR-T细胞疗法绝对独占鳌头,作为免疫疗法新贵,其对血液肿瘤的治疗,可谓彻底地改变了癌症治疗格局。近日,来自麻省理工学院(MIT)的科学家们再创佳作,他们开发出的一种新型“抗癌疫苗”,能够极大提高CAR-T疗法的疗效,让其能对实体肿瘤进行有效攻击,最终可清除60%的小鼠体内的实体瘤,此外,还能刺激免...
数字PCR引领分子诊断热潮,推动精准医疗迅速发展!
数字PCR简介 数字PCR(Digtal PCR)是一种核酸定量精密检测的新兴技术手段,于20世纪由Vogelstein等提出。它是将稀释后的核酸模板分配到大量不同的反应单元中,使每个反应单元中有一个或没有核酸。利用PCR扩增的同时,加入可检测荧光。待扩增结束时,使用统计学方法采集每个反应单元出现的荧光次数,从而定量检测样本中的核酸浓度。 基于分液方式的不同,数字PC...
《Cancer Cell》一石二鸟!乳腺癌药物竟可治疗急性白血病
急性髓系白血病(AML)是一组高度异质性的克隆性疾病,获得性体细胞突变在造血干祖细胞中不断累积是其主要的发病基础。近年来,深度测序技术的发展和应用使我们对AML基因突变谱从宏观上有了一个全景式的认识。 近日,蒙特利尔大学免疫学和癌症研究所(IRIC)领导的一项研究则恰恰利用了WGS(全基...
第六届中国IVD产业投资与并购CEO论坛
被称之为“医生的眼睛”的IVD行业,正在以一个傲居整个医疗产业的姿态高速增长着,近二十年中国体外诊断产业在政策扶持、市场需求、技术进步及资本市场带动下经历了巨大的发展,产业化程度快速提高。大量国际优秀公司参与进来发掘市场需求,推动产业发展,同时一大批本土公司在行业大发展中成长起来,积极参与市场竞争。使IVD己成为当今世界上最活跃、发展最快的行业之一。 IVD...
6月获得EC、FDA、MHLW审批的抗癌症药一览
作者:Jacky 近日,国家药品监督管理局药品审评中心发布《2018年度药品审评报告》,受益于药审改革加速,药品研发创新态势明显。其中,抗癌症药物占据半壁江山。放眼国际,大型药企对抗癌症药物的研究也从未停歇。本文盘点了今年六月份获得EC、FDA、MHLW审批的抗癌症药物。 欧盟委员会(EC) 批准辉瑞的靶向抗癌药Talzen...
重磅!乳腺癌NCCN指南更新,PIK3CA检测及治疗方案首次写进指南!乳癌基因时代到来
就在美国东部时间2019年7月2日,美国综合癌症网络(NCCN)更新了乳腺癌指南(2019 V2版),本次更新内容不多,但有2点必须给大家分享. 1. NCCN指南推荐HR阳性HER2阴性的乳腺癌患者可行PIK3CA的基因检测。 PIK3CA突变检测可以对肿瘤组织或外周血液循环肿瘤DNA(液体活检)进行。如果液体...
重磅!cobas EGFR Mutation v2 血浆检测在中国获批
近日,全球体外诊断领域领导者罗氏诊断宣布,继去年用于非小细胞肺癌(NSCLC)肿瘤组织样本中表皮生长因子受体(EGFR)基因突变检测获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准以后,其新一代cobas® EGFR突变检测(cobas® EGFR Mutation Test v2)针对血浆样本的适应症也已正式在华获批。 cobas® EGFR M...
Nature Medicine : 这种细菌降低心血管疾病风险,已得到临床实验验证!
作者:Paris 近20年来,随着我国生活水平的明显提高和生活方式的快速改变,我国心血管疾病的患病率及死亡率显著升高。心血管病无论对于国家的卫生资源还是个人的生命质量,都是沉重的负担和严峻的挑战,这也吸引了越来越多的科研人员对其进行了夜以继日的探索。 曾有研究表明,肠道细菌与心血管疾病之间有着千丝万缕的关系,但有利有害,众说纷纭。近日,发表...
《The Lancet Neurology》重磅!帕金森竟也可以早期筛查,影像扫描来助力
近日,伦敦国王学院的研究人员在《The Lancet Neurology》杂志上发表的研究报告中描述了帕金森患者临床前阶段大脑中最早出现的迹象,该研究结果对传统的疾病观点提出了挑战,为帕金森人群的筛查提供了理论依据。 帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是继阿尔兹海默病之后的第二大类神经系统变性疾病,PD是一种慢性的神经系统变性疾病...
2019最新SCI影响因子出炉:祝贺CBT杂志的影响因子从3.4升到5.097,在近35年的历史中首次突破5分!
6月20日,汤森路透Journal Citation Reports2018年SCI期刊影响因子发布。 Cell Biology and Toxicology(CBT, 《细胞生物学与毒理学》)是一本国际期刊,在细胞生物学、遗传学、分子生物学和细胞毒理学等领域发表高水平的科学论文。该杂志包括亚细胞和细胞系统的研究源自原核和真核细胞类型和动物研究。该杂志主要的焦点是有关基本生物学和细胞系统的...
Science advances │王红霞团队研究揭示乳腺癌循环肿瘤细胞异质性
2019年6月20日,Science advances在线发表了上海市第一人民医院王红霞团队的研究成果“Epithelial-type systemic breast carcinoma cells with a restricted mesenchymal transition are a major source of metastasis”。研究表明肿瘤细胞EMT并非“全”或“无...
大神又放大招!“跳跃基因”取代Cas,开启基因编辑新篇章!
近日,有着“CRISPR之父”之称的张锋教授及其团队发布了一种新型CRISPR工具,利用被忽略的跳跃基因(即转座子)将治疗基因插入靶基因组,实现了不切割DNA前提下的基因编辑!而且该工具在大肠杆菌中的实验成功率达到了80%! CRISPR/Cas技术自问世以来,在短短两三年之内成为了生物科学领域最炙手可热的研究工具。该技术精准、廉价、易于使用,且功能强...
Cancer Cell:揭示肿瘤与免疫细胞的“秘密对话”
此次研究主要目的是研究在肿瘤微环境中肿瘤细胞与免疫细胞究竟如何进行信息传递,这对于整个肿瘤组织的存活和机体抗肿瘤免疫的启动至关重要。同时,该研究所揭示的研究意义一方面可以为临床肿瘤明确更可靠的生物标记物,另一方面也会帮助临床医生更好的利用肿瘤微环境来治疗各类肿瘤。路德维希癌症研究所洛桑分院负责人George Coukos教授表示,“他们发现两种关键的趋化因子CCL5和CXCL9与所有实体肿瘤...
【2019 ASCO】福建省肿瘤医院生物免疫治疗中心、病理科团队研究成果亮相2019 ASCO
万众瞩目的2019 ASCO年会于5月31日至6月4日在美国芝加哥举行。福建省肿瘤医院郑雄伟院长带领的病理科团队,陈刚教授,和肿瘤生物治疗免疫中心郭增清教授、陈誉教授团队联合吉因加研究院以壁报(Poster)形式展示了针对EGFR L858R亚型新抗原预测筛选的最新研究进展,陈誉教授代表团队在ASCO做壁报展示,受到国内外同仁的广泛关注和讨论。 ...
Scientific Reports:如何从“源头”遏止帕金森病的发生
虽然帕金森病在60岁以上的人群中更为常见,但其也可在任何年龄段内发病,其全球患病数占全球总人数的0.01%。虽然帕金森病本身并不致命,但帕金森病会产生进行性神经变性,这是导致患者继发性死亡的主要原因。近日,大阪大学的研究团队合成了酰氨基桥接的核酸(AmNA)修饰的反义寡核苷酸(ASO),其可靶向帕金森特征性病理病变α-突触核蛋白(SNCA),进而从源头遏止帕金森病的产生。该研究...
关注CRlSPR: 基因编辑的“阿特拉斯”
CRISPR是一种是原核生物基因组内的一段重复序列,是细菌和病毒进行斗争产生的免疫武器,简单说就是病毒能把自己的基因整合到细菌,利用细菌的细胞工具为自己的基因复制服务,细菌为了将病毒的外来入侵基因清除,进化出CRISPR-Cas9系统,利用这个系统,细菌可以不动声色地把病毒基因从自己的染色体上切除,这是细菌特有的免疫系统。 既往以来,CRISPR是一种具有发展前...
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