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【Science】新发现:运动可以预防大脑的衰老,不运动也可以?

2020-07-12

  加州大学旧金山分校(UC San Francisco)Eli和Edythe再生医学和干细胞研究中心的科学家们在小鼠身上进行的一项新研究显示,一种很少被研究的肝脏蛋白可能是众所周知的运动对衰老大脑有益的原因。这一发现可能会带来新的疗法,为那些由于身体限制而无法锻炼的人提供身体活动的神经保护作用。   运动是保护大脑不受年龄相关性认知衰退影响的最佳研...

【Nature子刊】药物筛选结合CRISPR技术提高抗癌药物疗效

2020-07-12

一项新的研究为了解抗癌药物在分子水平上的作用提供了最全面的分析。英国韦尔科姆基金会桑格研究所(Wellcome Sanger institute)、欧洲分子生物学实验室(EMBL)的欧洲生物信息学研究所和阿斯利康制药的科学家们结合了药物反应数据和CRISPR基因筛查,调查了数百种癌细胞,以便更好地准确了解药物如何靶向癌细胞。 在7月6日发表在《分子系统生物学》(Molecula...

【Nature子刊】英国科学家发现阿尔茨海默症抑制基因,并开发了快速药物测试平台

2020-07-10

  唐氏综合征(DS)即21-三体综合征,是由染色体异常(多了一条21号染色体)而导致的疾病,患者一生中大约有70%的可能患上阿尔茨海默氏症。这是因为,在他们所携带的额外的21号染色体上,包含淀粉样前体蛋白的基因,而该基因在过量表达或突变时会引起早期阿尔茨海默氏症。   唐氏综合征患者染色体组图  &...

【Nature】刘如谦团队再作创举!首次开发线粒体基因编辑工具!

2020-07-10

  还记得18年诞生的两名基因编辑婴儿吗?   此前,霍金曾预言:“过不了多久,富人将能够编辑子女的DNA,提高其记忆力和疾病免疫力......,没得到改造的人类可能无法竞争,逐渐绝迹,或者变得不重要,人类会展开自我设计的竞争。”   而后,中国科学家贺建奎宣布将基因编辑技术用于人类受精卵并植入母亲子宫,一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿在中国健康诞生...

【Nature子刊】史上最大单细胞RNA测序项目!首次发现胶质母细胞瘤干细胞,有望抑制所有的癌细胞

2020-07-10

  要想更深入地了解癌症是如何开始、发展和获得对治疗的抵抗力的,部分取决于对癌症干细胞生物学的更深入探索。胶质母细胞瘤是最常见的成人原发性脑癌,对胶质母细胞瘤的干细胞生物学的研究是有限的。最近,一项研究发现了一种源自单一癌细胞类型的癌细胞结构,这种结构可以用来减缓癌细胞的生长。   这项研究是迄今为止最大的单个癌细胞RNA测序项目,包括55...

【行业动态】Twist Bioscience和武田制药,共同开发用于肿瘤和罕见疾病的抗体

2020-07-09

    Twist Bioscience  和日本武田制药公司(Takeda  Pharmaceutical Company)  周三表示,他们已同意与合作伙伴合作开发在生物学、罕见病、神经科学和胃肠病学 疗法方面所需的新抗体 。     根据协议条款...

【行业动态】癌症AI初创公司Nucleai,在A轮融资中筹集了650万美元

2020-07-08

  瑞士生物制药公司Debiopharm牵头进行了这项投资,Vertex Ventures和Grove Ventures参与了该投资。作为这项投资的一部分,Debiopharm将与Nucleai合作,致力于加速发现肿瘤药物反应的生物标志物。   以色列特拉维夫的Nucleai,依靠人工智能分析组织图像的大型数据集,对肿瘤和每个患者的免疫系统...

【Nature子刊】新进展:腹部脂肪中的免疫细胞可逆转慢性炎症和衰老

2020-07-08

  随着年龄的增长,免疫系统功能持续下降,老年人更容易感染传染病。在季节性流感爆发或COVID-19等其他病毒性疾病发生时,这一点尤其明显。由于老年人接种疫苗的效力大大降低,所以容易受到这类传染性病原体的伤害,死亡率往往也最高。   除了与年龄相关的免疫功能下降外,老年人通常会受到衰弱的影响,这对生活质量产生了负面影响。尽管人类的平均预期寿...

【快讯】Gene-π数字PCR训练营在成都成功举办!

2020-07-07

  2020年7月7日,Gene-π 数字PCR训练营-数字PCR量化医学先进治疗的质控体系在成都天府生命科技园成功举办。为更好地让广大临床、科研工作者了解数字PCR技术,本次训练营聚焦于数字PCR原理、实验操作、结果分析、先进治疗质控体系的量化、液体活检、标准品定量应用案例分析等行业人士关心的核心内容,训练营理论结合实践,吸引了来自医院、第三方临验中心、科研机构、分子诊断企业等机构的50名...

【Nature】奥地利科学家揭秘:免疫系统如何产生大量抗体?

2020-07-06

  奥地利维也纳分子病理学研究所(IMP)的科学家现已发现,转录因子Pax5通过促进免疫球蛋白基因片段的相互作用,从而在这一过程中发挥了核心作用。这些新发现在《自然》杂志上发表。   当人的身体遇到外来入侵者,细菌或病毒(如SARS-CoV-2)时,它具有多种防御机制。先天免疫系统提供了第一道防线,会迅速行动并试图遏制最初的感染。随后,适应性免疫系统将在接下来的...

【新发现】美国科学家发现引发癌症的关键——DNA甲基化

2020-07-06

  在全基因组扫描中,我们往往很难定位与癌症关系最密切的基因变异。近日,美国科学家研究发现,通过放大多个正常组织和癌症组织中与DNA甲基化失衡相关的关键基因位点,能够在更广泛的统计信号下发现引发癌症的新线索。   这项研究由美国新泽西州哈肯萨克大学医学中心、约翰·瑟勒癌症中心(JTCC)、哈肯萨克子午线发现与创新健康中心(CDI)以及乔治敦伦巴第综合癌症中心的作者于6月29日联合...

【Science子刊】警惕!干细胞移植后,肠道杯状细胞的损失会导致致命疾病

2020-07-05

  干细胞移植后结肠细胞的大量损失导致细菌感染肠粘膜,影响受体的预后。移植前注射杯状细胞生长因子可以改善预后。北海道大学研究人员将这项发现发表在《科学转化医学》杂志上。   同种异体造血干细胞移植包括将免疫系统和造血系统从健康供体转移到受体,以治疗血液系统疾病,例如白血病和淋巴瘤。然而,一些患者在移植后发展为供体免疫介导的...

【PLoS ONE】宾夕法尼亚大学研究表明,发光染料可助医生彻除癌细胞

2020-07-05

  宾夕法尼亚大学的科学家研究了一种技术,能帮助外科医生清楚地看到他们是否留下了任何病变组织。他们使用一种在近红外光下发光并优先积聚在癌细胞中的染料,对在兽医院接受治疗的狗进行了乳腺肿瘤切除手术。   这项研究由美国宾夕法尼亚大学兽医学院临床科学与高级医学系的David Holt领导并发表在《公共科学图书馆》上。题目为“Intraopera...

【PNAS】新突破:阻断一种蛋白可抑制肝癌和胆管癌

2020-07-05

  研究人员已经找到了一种机制,能够控制肝癌的发展。这一研究发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上。由西班牙抗癌协会提供部分资助。这项研究发现了一种蛋白质,当它被阻断时,可以显著降低胆管癌的影响和进展。   这项工作之所以成为可能,是因为中国科学院计算机网络信息中心(CNIC)的研究人员开发了一种动物模型,胆汁酸产...

【PNAS】耶鲁大学研究揭秘!控制暴饮暴食导致炎症的开关找到了!

2020-07-03

  耶鲁大学的研究人员发现了一种分子,它在人体对暴饮暴食的炎症反应中起关键作用。暴饮暴食会导致肥胖、糖尿病和其他代谢疾病。这一研究表明,这种分子可能是控制这一炎症和控制代谢疾病的一个很有前途的治疗靶点。   这项研究在6月29日发表《美国国家科学院院刊》(PNAS)上,题为“OGT suppresses S6K1-mediated mac...

【PNAS】大突破!三国科学家共同开发新型“解毒版”红霉素,副作用大大降低!

2020-07-03

  一项新研究报告称,可以对该药进行调整,以减少其毒副作用,尤其是心脏损害,而不会削弱其抑制肿瘤的能力。这项研究颠覆了有关阿霉素和相关药物的常规思维,表明它们不需要直接破坏DNA即可杀死癌细胞。该研究发表在《美国国家科学院院刊》上。   为什么叫“红魔”?   阿霉素是治疗癌症效果最佳...

QIAGEN数字PCR系统QIAcuity正式上市,一体式集成纳米芯片化繁为简

2020-07-03

  在过去的十年里,数字PCR平台的商业化引发了一场核酸定量的革命,撼动了传统或定量PCR的世界。面对来自不同厂家的数字PCR解决方案,科学家对该技术的期待一直没有改变:期待数字PCR实验流程如同定量PCR一样更简单,期待数字PCR技术结果更精准、期待配套的dPCR试剂有更高科技含量加持,从而让数字PCR技术在更多重要应用上能大展拳脚。 ...

【日程】Gene-π数字PCR训练营 - 数字PCR量化医学先进治疗的质控体系(成都站)

2020-07-02

  随着分子遗传知识的积累,DNA和RNA分子的定量变得越来越重要。人们发明了诸多方法,以便尽可能精确地量化核酸的数量。   数字PCR(digital PCR, dPCR)技术是精确定量核酸分子的全新技术手段,采用绝对定量的方式,不依赖于标准曲线和参照样本,直接检测目标序列的拷贝数,具有较高的灵敏度和特异性等特点。数字PCR在临床上的多...

【Nature子刊】南加州大学联合10X Genomics开发新单细胞技术,揭示癌症的遗传多样性

2020-07-02

  肿瘤的遗传信息,通常通过对数百万个肿瘤细胞进行测序而获得的。虽然这种方法提供了对组织的基因组成的宽泛的认识,但它可能会忽略肿瘤中与大多数细胞不同的少量癌细胞。在癌症组织中识别亚克隆的能力可以提供重要的生物学见解,以了解癌症如何发展,如何扩散以及为什么会对治疗产生抵抗力。由于当前基因组测序的局限性,了解肿瘤内单个细胞的遗传多样性仍然是一个挑战。 &emsp...