用户登录转化医学是什么?
推荐活动



专家访谈
找到约54497条结果 (用时0.1656秒)
专家齐聚 精彩纷呈| 第五届单细胞与空间组学技术研讨会完美收官
“时维九月,序属三秋”。9月21日,由北京博奥晶典生物技术有限公司主办,上海仁科生物科技有限公司、10x Genomics、墨卓生物科技有限公司协办的“第五届单细胞与空间组学技术研讨会”在广州中心皇冠假日酒店成功举办。 参会嘉宾合影 “千里逢迎,高朋满座”。本次大会精彩纷呈,现场群英荟萃、座无虚席,参会嘉宾热情洋溢,讨论气氛高涨,共有来自全国33家...
【Cell子刊】重磅!造血干细胞实现人工制造!或可解决其供体短缺问题
2022年9月13日,澳大利亚新南威尔士大学和墨尔本大学的研究团队在《Cell Reports》上发表了研究成果。研究表明在实验室中使用微流体设备模拟胚胎心脏跳动,可诱导人类造血干细胞前体的发育,这些前体可进一步发育成造血干细胞。 https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)01167-6#%20...
会议预告】第一届国际功能组学与精准医疗高峰论坛
转化医学是21世纪医学发展的必由之路,是推动精准研究与临床应用的桥梁与纽带,正成为依靠科技进步促进产学研资融合,推动卫生健康事业发展的重要手段和平台。秉承“以转化医学为核心,大力提升医学科技水平”的理念,2022年9月27日和10月19日,赛默飞将携业内大咖共谈“第一届国际功能组学与精准医疗高峰论坛”,期望大力推动我国医学成果转化,促进精准医疗发展。期待各位同道拨冗出席,共同交流! ...
【Nature】斯坦福大学团队确定溶酶体中所有分子
近日,来自斯坦福大学的研究者运用了一种新方法,确定小鼠体内所有细胞的溶酶体中存在的所有分子;此成果有望帮助了解细胞材料的不当降解将如何引发某些疾病。借此,研究团队还更多地了解了巴顿病(一种目前无法治愈的神经退行性疾病)的病因,这将有望产生新治疗方法。 该研究于9月21日发表于《自然》(Nature)杂志。 https://www.n...
小鼠or类器官?“微生理系统”能否取代动物试验
研究显示,利用类肿瘤器官来预测某种药物疗效的准确率约为80%,远远超过动物试验模型8%的平均准确率。随着科学家们更好地了解人体生物学的工作原理,他们逐渐认识到动物试验模型是不可靠的。寻找替代方法的工作已经加速,因为基于人类基因和细胞、甚至为患者量身定制的创新疗法可能在动物身上完全无效。 世界上大多数国家都没有动物试验的可靠数据,但据估计,全球每年使用超过1亿只试验动...
多种癌症的血液检查:游戏规则改变者还是过度炒作?
2020年,当时的NHS首席执行官西蒙·史蒂文斯(Simon Stevens)曾描述,该测试为潜在的“游戏规则改变者”。英国国家医疗服务体系(NHS England)明年将报告一项涉及14万名参与者的重大试验结果。 基因测序的使用 多癌早期检测血液测试使用基因测序来检测血液中循环肿瘤DNA的小序列,这些序列与非肿瘤DNA具有一些不同的甲基化模式。该测试或液体活检还可以...
FDA认证|慧渡医疗新一代液态活检NGS产品获颁美国FDA突破性医疗器械
2022年9月20日,美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)授予慧渡医疗自主开发的新一代液态活检产品——PredicineCARE™ cfDNA NGS Assay——突破性医疗器械认证(Breakthrough Device Designation, BDD),这代表了全球精准医疗领域的一个里程碑进展。 ...
直播预告 | CTC沙龙【第十二期】CTC与乳腺癌个体化诊疗的思考
乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤之一,发病率位居女性恶性肿瘤的首位,严重危害妇女的身心健康。目前,通过采用综合治疗手段,乳腺癌已成为疗效最佳的实体肿瘤之一。 在《基于靶标指导乳腺癌精准治疗标志物临床应用专家共识(2022版)》中指出,CTC计数对早期和转移性乳腺癌均有良好的预后价值,其中早期乳腺癌CTC计数≥1个代表有微小残留病灶的存在或提示较差的预后。此外,基于治疗靶标的CTC分型分...
【Nature子刊】武汉大学刘勇团队揭示代谢紊乱元凶之一:失活米色脂肪,抑制机体适应性产热
适应性产热与代谢稳态 脂肪组织是机体的重要代谢器官,它们对维持、调控全身能量稳态至关重要。进一步来看,脂肪组织细胞具有异质性,且能够根据环境线索来进行适应性重塑——白色脂肪组织(WAT),包括皮下和内脏 WAT,专门用于能量储存;棕色脂肪组织(BAT)专门用于耗散化学能以产生热量。 为响应外部刺激,例如冷暴露或 β3-肾上腺素能激...
20亿美元投入!美国启动"生物技术和生物制造计划",合成生物再获市场关注
美国近日启动的《国家生物技术和生物制造计划》将加速生物技术创新,并在多个领域发展美国的生物经济,包括健康、农业、医学和能源等一系列行业。白宫称该行政命令是意在确保美国在这场技术革命中处于领先地位,并确定未来几十年内美国在生物技术领域的领导地位和经济的竞争力。 何为“生物制造” 该项计划定义“生物制造”为:借助生物技术,可以对微生物进行编程,以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为 “生物制造”。...
“生命时钟”——端粒结构新发现
2009年,因为”发现端粒和端粒酶是如何保护染色体的“这一研究成果,Elizabeth Blackburn、Carol Greider以及Jack Szostak获得了诺贝尔生理学或医学奖。也让大众第一次听说了“端粒”这个词汇。 那么端粒是如何被发现的呢?在DNA复制过程中,依据碱基互补原则合成新的DNA链,由此合成的新链和旧链之间呈现互补关系,从而构成了一个完整的...
【Cancer cell】华西医院陈崇/刘玉/魏强教授团队发现肿瘤耐药新机制
9月12日,发表在《Cancer Cell》上的一篇题为“Acquired semi-squamatization during chemotherapy suggests differentiation as a therapeutic strategy for bladder cancer”的研究论文,报道了科学家们发现的膀胱癌化疗耐药的一个新特征——半鳞状分化,进而提出靶向组织蛋白酶C...
【PNAS】中国医学科学院/北京协和医学院张宏冰团队等合作揭示肝癌细胞代谢异常的作用和机制
肝肿瘤中最常改变的原癌基因CTNNB1 编码连环蛋白β1。中国医学科学院/北京协和医学院张宏冰教授团队与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心研究员郑亮团队合作揭示了肿瘤细胞代谢异常的作用和机制,为肝癌的精准治疗带来新希望。该研究发布于《Proceedings of the National Academy of Sciences》。 https://www.p...
【日程公布】2022第六届复发转移性恶性肿瘤的个体化精准治疗国家级继续教育学习班
扫描上方二维码,或点击阅读原文免费报名! 学分领取 在限定时间内网络签到听课,保证听课时长,可领取国家继续教育I类学分5分或浦东新区II类学分2.5分。数量有限,根据登记信息,先到先得,领完即止 !学分信息登记表将于会议开始前10min于直播间挂出,敬请关注! 支持单位 阅读原文...
我国学者发现基因突变引起肝癌细胞代谢异常并提出靶向治疗方向
日前,中国医学科学院北京协和医学院教授张宏冰团队与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心研究员郑亮团队合作揭示了肿瘤细胞代谢异常的作用和机制,为肝癌的精准治疗带来新希望。这一研究成果发表在国际知名学术期刊《美国国家科学院院刊》上。 肝脏是机体主要的代谢器官,原癌基因或抑癌基因的致癌突变会改变代谢,以满足不受抑制的细胞增殖和肿瘤生长对营养和生长的更高需求。连环蛋白β1编码基因(CT...
第九届全国功能基因组学高峰论坛——疾病多组学分会场嘉宾阵容火热来袭!更多精彩敬请期待......
疾病的发生发展涉及基因变异、基因表达失调、表观遗传改变、代谢蛋白分子变化等复杂调控网络,搭载Nanopore测序技术,联合基因表达量、染色质三维构象、染色质可及性、代谢物和蛋白质多肽等热点研究方向,可以从多组学维度系统性研究发病机理、确认疾病靶点和发现生物标志物。本会场特邀医学领域顶级专家齐聚一堂,共同探讨医学研究前沿进展及经验分享。 嘉宾介绍 ...
实验室参观预约正式开放啦,快来get预约方法!
IsoPlexis(NASDAQ: ISO)公司总部位于美国的康涅狄格州,是一家专注于单细胞功能蛋白质组分析解决方案的领先供应商。作为单细胞多组学不可或缺的重要组成部分,IsoPlexis单细胞技术已被国内外用户广泛认可,包括全球顶尖高校科研机构、全球Top 20的制药企业、70%美国综合性癌症中心等,用于疾病发病和耐药性机制研究...
“创新药械法规解析注册策略与风险控制”高级研修班 系列线上直播课顺利启动
为进一步做好生物医药产业专业技术人才服务相关工作,2022年9月15日下午,由上海市浦东新区科学技术协会和上海市浦东新区生物产业行业协会共同主办的“生物医药讲坛系列2022年培训项目——创新药械法规解析注册策略与风险控制高级研修班”系列课程第一讲以线上直播的形式正式启动。 研修班的举办得到了上海市浦东新区人力资源和社会保障局、上海市浦东新区科技和经济委员会、...
即将开播 | 创新生物标志物研究系列网络公开课第四期
DNA 甲基化是研究最为深入的表观遗传修饰之一,其对于维持细胞正常功能至关重要。 在正常细胞中,DNA 甲基化可以有效的调控基因表达水平;在肿瘤细胞中,甲基化特征与正常细胞大有不同,并且,在癌症患者中可以同时检测到低甲基化和高甲基化水平的改变;通过对甲基化的研究,可以了解细胞分化和疾病进展,而甲基化也越来越多的应用到包括肿瘤早筛、治疗选择、微小残留监测、复发...