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第六届单细胞技术应用研讨会暨空间组学前沿研讨会
【直播】探索基因奥秘,CRISPR文库技术全景指南
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【直播】2025队列多组学研究前沿高峰论坛

专家访谈

《转》访菲鹏数辉马步勇教授|AI与分子模拟引领生物医药创新,“构象选择机制”开辟药物动态设计新纪元
《转》访无锡市第九人民医院科教科主任赵刚
《转》访Olink亚太副总裁Andrea Ballagi博士:新一代蛋白组学如何加速精准医疗新进程
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【我的2022】艾吉泰康联合创始人屈武斌:对技术精雕细琢,以客户应用场景为核心,用特色服务提供基因捕获整体解决方案
【我的2022】恩泽康泰联合创始人李志:开放与合作,深耕外泌体技术开发与临床转化,为创新药研发提供坚实的肩膀!
【我的2022】迈迪安生命科学部门市场总监Liyan Pang:持续拓展颠覆性分子诊断原料,为体外诊断行业提供创新型解决方案
【我的2022】司羿智能科技创始人尹刚刚:以人为本,用科技传递温度,让老百姓用得起实用有效的创新康复产品!

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【Nature子刊】重要发现!实验室培养巨噬细胞,移至体内仍可以正常工作!

2022-02-28

巨噬细胞是一种免疫细胞,在免疫应答、组织修复和清除癌细胞方面起着至关重要的作用。因此,巨噬细胞作为一种新的潜在的“活药物”备受科学家们的关注。然而,为了有效地用于治疗,巨噬细胞必须实现能在实验室中大量培养,同时也不丧失其功能。到目前为止,尚不清楚这是否可能实现。近期,来自德累斯顿和马赛的研究团队在一项研究报告中指出,实验室条件下生长的巨噬细胞在转移回体内后可以正常工作,并且与组织内原有的细胞...

【Science】“一夜好眠”一去不返?为什么睡觉越来越碎片化?

2022-02-26

众所周知,随着我们年龄的增长,晚上睡个好觉变得更加困难,但为什么会发生这种情况的潜在生物学仍然知之甚少。 一个由美国科学家组成的研究小组现在已经确定了参与调节小鼠睡眠和觉醒的大脑回路是如何随着时间的推移而退化的,他们说这为人类使用更好的药物铺平了道路。 斯坦福大学教授Luis de Lecea在周四发表在《Science》上的一项关于这一发现的研究中合著,题为“Hyp...

【Science子刊】科学家的一项“意外发现”成功阻止“小细胞肺癌”进展!

2022-02-25

弗吉尼亚大学癌症中心的一项意外发现使科学家们得以阻止小细胞肺癌的进展,这一令人惊讶的发现可能打开治疗小细胞肺癌新方法的大门。 由Kwon-Sik Park博士和John H. Bushweller博士领导的研究团队,试图了解EP300基因突变在小细胞肺癌形成过程中的作用。他们的实验表明EP300基因可以产生一种具有惊人特性的蛋白质,能够促进或阻止小细胞肺癌的进展...

【PNAS】细胞过程展示胰腺癌的新治疗方法——抑制一种关键蛋白会限制癌症!

2022-02-25

耐药性是癌症治疗的主要障碍。例如,在侵袭性胰腺癌中,耐药性与程序性细胞死亡的抑制相关,从而导致癌细胞的不受控制的生长。直到最近,这一现象的潜在过程仍然未知。来自Charité–Universitätsmedizin Berlin(柏林夏里特医学院)的一个研究团队现在已经阐明了不同因素相互作用以便使这些癌细胞能够存活的方式。他们能够表明,抑制一种关键蛋白会限制癌症生长。研究人员的发现,已经发表...

【Nature】超能力?肠道微生物可以唤醒“邻居”的休眠病毒

2022-02-24

一些肠道细菌具有一种令人毛骨悚然的超能力:它们可以使潜伏在其他微生物内的休眠病毒“复活”。 这一病毒唤醒释放出了全面的感染,破坏了携带病毒的细胞,霍华德休斯医学研究所研究者Emily Balskus的实验室首先在bioRxiv上作为预印本发表,随后于2022年2月23日在《Nature》杂志上发表,题为“The bacterial toxin colibactin trigger...

【PNAS】新进展!科学家利用脂质纳米颗粒将基因编辑精准地靶向肺部

2022-02-24

即使你之前对脂质纳米颗粒(LNP)并不了解,但最近你可能已经注射过LNP了,因为LNP是目前两款广泛使用的mRNA COVID-19疫苗的运送载体。 塔夫茨大学的工程团队对现有的LNP技术微调,将其设计为能够靶向特定的组织和器官,从而适用于更广泛的疾病,这有助于减少对身体其他健康部位的毒性影响。 近日,生物医学工程教授Qiaobing Xu博士的课题组与哈佛医学院、波...

【空间蛋白组挑战赛】诺禾致源联手NanoString共同开启“DSP空间蛋白组挑战赛”,即刻登记,即有机会获得免费服务!

2022-02-23

空间蛋白组 蛋白质作为行使功能的终极分子,直接检测蛋白质的表达相比于RNA丰度能够帮助我们构建蛋白行使功能的最直观的理解。蛋白质空间表达和分布可随着细胞类型、细胞周期进展、疾病状态和诊疗方法的变化而改变。因此,空间蛋白质组学不仅可以从基础细胞生物学的角度,还可以从临床的角度,研究疾病相关的蛋白质空间表达谱变化,为寻找生物标志物和开发新的诊疗方法提供全新的视角...

【Science】一直被低估的免疫细胞:边缘区B细胞,蚕食同类功能,抵御各种感染,增强免疫反应!

2022-02-23

近日,在《Science》上发表了一篇文章,题为“Marginal zone B cells acquire dendritic cell functions by trogocytosis”。经过15年的研究,Peter Doherty感染与免疫研究所和Bio21研究所发现,所谓的边缘区(MZ)B细胞实际上可以“窃取”树突状细胞的功能,而树突状细胞是向我们的免疫系统发出感染警报的哨兵。 ...

【直播倒计时1天】全新Panel设计工具及生信分析流程在肿瘤研究中的应用

2022-02-22

随着下一代测序(NGS)技术的不断进步和发展,许多致病基因和突变信息被挖掘发现。当前全基因组测序费用仍不能完全满足临床研究的需求,开发定制Panel也成为深入研究特定疾病和基因的主要研究手段,同时,借助特定的生信分析与报告解读整体流程能更好地深入挖掘疾病信息。 本次研讨会邀请临床权威专家、企业技术大咖、资深技术专家等从业人员,将聚焦卵巢癌的最新临床研究进展,隆重...

【直播倒计时1天】全新Panel设计工具及生信分析流程在肿瘤研究中的应用

2022-02-22

随着下一代测序(NGS)技术的不断进步和发展,许多致病基因和突变信息被挖掘发现。当前全基因组测序费用仍不能完全满足临床研究的需求,开发定制Panel也成为深入研究特定疾病和基因的主要研究手段,同时,借助特定的生信分析与报告解读整体流程能更好地深入挖掘疾病信息。 本次研讨会邀请临床权威专家、企业技术大咖、资深技术专家等从业人员,将聚焦卵巢癌的最新临床研究进展,隆重...

【Nature子刊】从根源解决耐药还得靠蛋白质!

2022-02-22

利用核磁共振波谱法(NMR),研究人员能够确定这种蛋白质的结构是如何随着类药物分子的移动而变化的。了解了这种详细的结构,就有可能设计出能够阻断这些转运蛋白的药物,并有助于耐药细菌对现有抗生素重新敏感,麻省理工学院化学教授洪梅(Mei Hong)说。 “了解这种蛋白质的药物结合口袋的结构,那研究人员就可以尝试着设计这些底物的靶药,这样就可以阻断结合位点并防止蛋白质从细胞中清除抗生素...

【Nature子刊】健康威胁——研究揭示毁灭性的耐药细菌:脓肿分枝杆菌

2022-02-21

百年研究所的研究人员发现了对脓肿分枝杆菌的新认识,脓肿分枝杆菌是一种高度耐药的细菌,可引起脆弱人群的严重感染和肺损伤。 脓肿分枝杆菌常见于土壤、灰尘和水中,与引起结核病和麻风病的细菌密切相关。患有支气管扩张或囊性纤维化(一种遗传性肺病)等潜在疾病的个体特别容易感染脓肿分枝杆菌。 在已发表的以成年斑马鱼为模型的研究中,研究人员发现免疫系统以不同的方式反应,这取决于正在发...

【直播预告】全新Panel设计工具及生信分析流程在肿瘤研究中的应用

2022-02-19

随着下一代测序(NGS)技术的不断进步和发展,许多致病基因和突变信息被挖掘发现。当前全基因组测序费用仍不能完全满足临床研究的需求,开发定制Panel也成为深入研究特定疾病和基因的主要研究手段,同时,借助特定的生信分析与报告解读整体流程能更好地深入挖掘疾病信息。 本次研讨会邀请临床权威专家、企业技术大咖、资深技术专家等从业人员,将聚焦卵巢癌的最新临床研究进展,隆重介绍IDT埃德...

【Nature子刊】你经常喝咖啡吗?最新研究确定了咖啡对健康有益的保护机制!

2022-02-17

尽管咖啡因的兴奋作用早已被人们所熟知,但最近,加拿大的一个研究小组发现了咖啡因是如何与关键的细胞因子相互作用,以降解血液中的胆固醇的。 平均来说,习惯性喝咖啡的成年人每天大约会摄入400-600mg的咖啡因,即每天两到三杯咖啡。最近的几项人群研究表明,习惯性喝咖啡和喝茶的人死于心血管疾病的风险降低,但直到现在,研究人员一直都没有找到对这种现象的合理生化解释。 在一项具...

2月21日讲座|Olink新一代血浆蛋白组学分析助力人类健康及疾病研究

2022-02-17

扫描海报中二维码或点击阅读全文,抢先注册在线讲座 钟雯博士 & Mathias Uhlén院士 已发表论文典型应用 2020年6月,Olink Proteomics发布了基于NGS的Explore 1536检测方案,钟雯博士和Mathias Uhlén院士(瑞典皇家工程院院士、人类蛋白图谱计划的领导者、欧洲生物技术联合会主席)为第一批...

【快讯】Moderna来中国抢市场了!增设1000+岗位,预计获益185亿美元

2022-02-17

Moderna是一家生物技术公司。总部位于美国马萨诸塞州剑桥市。该公司研发的新冠疫苗使其成为了家喻户晓的企业,但目前,Moderna在其他国家成立的分公司寥寥无几。韩国,日本和澳大利亚分公司总共只有24名员工。不过几天前,有消息称,Moderna在英国设立的研发和生产设备中心即将完工。 但是进一步看,亚太地区将成为其主要的业务发展区域。Moderna在一份声明里提到...

【PNAS】新发现——突破胰腺肿瘤的防御!

2022-02-17

我们的免疫系统有发现并摧毁癌细胞的潜力。但是癌细胞可以很聪明,发展出一些花招来逃避免疫系统。冷泉港实验室Douglas Fearon教授和他的前博士后ZhiKai Wang发现了一个这样的诀窍。癌细胞将失活信号编织成保护层,将原本会杀死它们的T细胞排除在外。这种免疫失活途径为胰腺癌、乳腺癌和结直肠癌提供了一种有前景的新治疗方法。 T细胞在身体中巡逻,寻找癌症和病原体。如果他们或和...

【Nature】麻省理工研究人员创建新的细胞图谱,发现治疗“捷径”,有望预防神经退行性疾病的发生!

2022-02-16

这项研究还揭示了健康人和亨廷顿舞蹈症患者的脑血管细胞之间的差异,这可能为亨廷顿舞蹈症的潜在治疗方法提供了新的靶点。血脑屏障的破坏与亨廷顿舞蹈症及许多其他神经退行性疾病有关,并且通常会比其他症状出现得早几年。 “我们认为这可能是一个非常有前景的治疗途径,因为治疗脑血管比治疗血脑屏障内的细胞更容易一些。”麻省理工学院脑和认知科学系副教授、Picower学习与记忆研究所成员My...

【PNAS】巨大前景——在细菌中发现新候选药物,有望用作抗生素!

2022-02-16

动物、植物、真菌和细菌——每个生物体都携带一整套化合物,使其能够与环境相互作用、吸引伴侣或威慑敌人。细菌是地球上最古老的生命形式之一,含有许多复杂的化学结构,在数百万年的进化过程中积累而成。 其中许多代谢产物已被证明在人类医学中作为活性成分高度有效。事实上,今天批准的药物中约三分之一来源于天然产物。这包括大多数抗生素。 然而,解锁细菌的化学奥秘并不那么容易。其障碍是,...

【快讯】美国摇滚巨星Neil Young抨击新冠谣言,再次将辉瑞推到风口浪尖

2022-02-16

Neil是加拿大裔的美国歌手,是摇滚界的“老炮”。他认为对于Rogan上个月散播的谣言,Spotify的CEO Daniel Ek应负主要责任。他甚至在最近一条博客中鼓励Spotify的员工辞职:“在它吞噬你的灵魂之前,离开那鬼地方吧!EK只在意钱,根本不关心艺术和创作。” Neil的言论最终引起了一个匪夷所思的阴谋论——辉瑞拥有Neil一些歌曲的版权,从而...