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美国纽约州用面部识别技术鉴别身份证欺诈
新华网纽约3月5日电(记者 李大玖)美国纽约州州长安德鲁·科莫5日宣布,纽约州采用面部识别技术对1.3万起身份证欺诈案进行调查,逮捕了2500名嫌犯,此外还有5000人面临刑事调查。美国驾照和身份证由机动车辆管理局统一发放,汽车驾照等同于身份证。据纽约州政府介绍,从2010年开始,纽约州机动车辆管理局采用面部识别技术将所有申请者照片与数据库中2000多万幅照片进行比对,发现了1.3万个可疑的驾照或身份证,有的人甚至以不同名字同时拥有多个身份证。美国法律规定身份证欺诈为重罪。本次被逮捕的人中有一名因抢劫银行被警方通缉了17年的嫌犯;100人有刑事重罪记录;两人被列为“恐怖分子”观察名单;一名女子
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转基因技术可助解决粮食安全问题
新华网北京3月6日电(记者 黄歆)全国政协委员、中国农科院植物保护研究所研究员彭于发建议中国加强转基因作物的研究,以应对未来可能出现的粮食安全问题。彭于发在出席两会时说,“解决粮食供应问题,需要发展现代生物技术,转基因技术能够在一定程度上解决粮食安全问题。”当了十年全国政协委员的他说,中国的农产品在国际上竞争力不强,借助于转基因技术等生物工程技术,能够提高我们农产品的国际竞争力。转基因作物是通过基因技术加入了外来基因或去除原有基因的产品。温家宝总理5日在政府工作报告中强调,毫不放松粮食生产,建设高标准基本农田,推广先进技术,增强农业综合生产能力,保障粮食和重要农产品的有效供给。农业部部长韩长赋
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Nature遗传学综述:蛋白协同进化研究新方法
生物通报道:西班牙国家癌症研究中心(CNIO)Alfonso Valencia领导的研究团队,发表了题为“Emerging methods in protein co-evolution”的综述文章,概述了研究蛋白协同进化及相互作用的新方法,展望了这些方法在研发选择性药物中的应用。文章发表在Nature旗下的Nature Reviews Genetics杂志上。研究人员在综述中指出,以协同进化原则为基础的计算方法,可以对蛋白结构、蛋白功能和蛋白质相互作用进行分析和预测,给这些领域带来了革命性的转变。“蛋白质以相互协调的方式演化,也被称为协同进化molecular coevolution。在过去
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艾滋病治疗新突破——治疗母婴传染
目前,医生成功控制了一名艾滋病女婴的病情。这名女婴的疾病是由亲生母亲传染。 出生30个小时后,女婴就接受了三种标准艾滋病标准药物的治疗。这些药物可以阻止艾滋病毒在女婴的细胞内扎根。 如今,这名来自密西西比的两岁女童经血液测试后证实已被完全治愈。 专家声称,尽管这只是成功治疗艾滋病的第二个例子,我们可以预见,今后将有更多感染艾滋病的儿童被治愈。 这名女婴自出生后就在医院接受了为期18个月的治疗。 医生声称,我们并没有完全治好受感染的婴儿,只是阻止了病毒的大面积传输。尽管目前该女童在血液测试中没有发现任何病毒,但是我们不能保证今后会发生病毒感染的症状。就目前的测试情况来看,女童的未来健康还是比较乐
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Science技术指南:Western Blot新品新技术
生物通报道:自1981年W. Neal Burnette将这种蛋白印迹技术正式命名为“Western Blot”以来,Western Blot已经走过了三十二个春秋了,对于这种用于鉴别特殊蛋白质的技术方法,目前已经涌现出了许多新产品,新技术,用以改善其可重复性,灵敏性,可测性,以及实验速度。为此Science杂志以此为主题,推出了最新一期的技术专题。工作原理简单而言,Western blot就是通过凝胶电泳,分离不同大小的蛋白,然后进行转膜(通常是硝化纤维素或PVDF),将滤纸和膜浸泡在缓冲溶液中的方法称为湿转。此后又发展出了干转和半干转移,这两种方法比传统的湿转方法更快,也更规整,但是对于高
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Science:精神分裂症研究取得重大突破
生物通报道:苏黎世联邦理工学院的科学家们通过小鼠模型揭示了,孕期感染和青春期压力在精神分裂症中的关键性角色。不过他们强调,没有必要为此而恐慌。在美国精神分裂症的发病率约为1%,这种严重的精神障碍往往是成年后发病,至今仍是一种不治之症。长期以来,医生和科学家们一直认为,外界不利因素可能对精神分裂症发病有着重要作用。孕期感染弓形虫或流感、精神压力或家族病史等等都被认为是精神分裂症的潜在风险因素。不过,人们此前并不了解这些因素之间的相互作用。日前,苏黎世联邦理工学院Urs Meyer领导的研究团队取得了重大突破,他们首次证明两个对精神分裂症有显著影响的环境因素是联合起作用的。此外,他们还解析了这些因
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赛默飞在乌普萨拉国际会议上介绍蛋白研究的强力工具ETD技术
2013年2月17日,第十届乌普萨拉电子捕获与电子转移裂解国际会议(UPPCON 2013)在北京友谊宾馆召开,由北京生命科学研究所(NIBS)和中科院计算技术研究所合作承办。UPPCON 2013是一个偏重质谱基础研究的国际会议,围绕离子-离子和离子-电子的气相反应的理论、实验、仪器开发和应用,数位最著名的资深的学者介绍他们最新的研究工作。 会议现场 赛默飞展台赛默飞科技ETD技术发明人 John E.P.Syka博士赛默飞ETD技术发明人John E.P. Saka博士的报告题目是《Instrumental Approaches to Impro
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研究蛋白质动态构象变化的新方法
2月28日,Angewandte Chemie International Edition在线发表了中科院生物物理研究所王江云研究组、龚为民研究组及中国科技大学田长麟研究组合作题为A Genetically Encoded 19F NMR Sensor for Tyrosine Phosphorylation的最新研究成果。该研究通过基因密码子扩展,实现在原核及真核酪氨酸激酶活性中心编码氟代酪氨酸,利用19F核磁(NMR)研究酪氨酸激酶活性中心的构象变化,这为基于酪氨酸激酶活性中心构象进行抗肿瘤药物的筛选提供了有力的工具。酪氨酸磷酸化是一种重要的蛋白质翻译后修饰,其在酶活性、蛋白质构象及蛋白-
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Nature方法学:测序前如何预测所得数据
生物通报道:虽然目前DNA测序越来越便宜,但是大规模的深度测序实验仍然需要耗费大量的时间和金钱,而且也无法确保能得到有用的数据。如果能够通过前期的一些初步数据,预测到底还需要多少序列信息,那岂不是能省时省力。现在研究人员开发出了一种新的算法,能做到这一点。在这篇发表于Nature Methods杂志上的文章中,来自南加州大学(USC)的研究人员公布了一种称为Preseq的运算方法,能预测某个DNA样品或DNA文库的分子复杂性。“对于类似NCBI中Sequence Read Archive中的数据,许多研究人员可能都存在这个疑问,”文章作者,南加州大学生物科学助理教授Andrew Smith说,
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蒋华良,李洪林等PNAS获研究新技术
生物通报道:来自华东理工大学,大连理工大学,中科院上海药物研究所等处的研究人员发表了题为“Free energy landscape for the binding process of Huperzine A to acetylcholinesterase”的文章,研发出了配体-受体结合自由能全景图(binding free energy landscape)构建方法,由自由能全景图可以获得准确的配体-受体结合热力学和动力学参数,预测药物的药效。相关成果公布在PNAS杂志上。文章的通讯作者分别是上海药物研究所蒋华良研究员,华东理工大学药学院李洪林博士,以及美国Rice大学理论生物物理研究所J
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Nature发布干细胞培养重大突破
生物通报道 由于肝细胞具有众多的生物医学用途,包括用于肝炎研究,药物代谢及毒性研究,以及用于肝硬化和其他慢性肝疾病移植,数十年来全世界的科学家们一直试图再生出原代肝细胞。然而直到现在,也没有实验室能够利用任何可用的技术,在培养物中成功地鉴别和培育出肝脏干细胞。在近期的《自然》(Nature)杂志上,来自美国俄勒冈健康与科学大学Doernbecher儿童医院的临床科学家们,以及荷兰Hubrecht发育生物学和干细胞研究所的研究人员,描述了一种能够在培养皿中无限扩增小鼠肝脏干细胞的新方法。“这项研究为以类似方法培育出与这些小鼠肝脏干细胞同等的人类肝脏干细胞,并有效将它们转变为功能性的肝
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中外学者Cell挑战旧理论:长寿的冷方法
生物通报道:一组由华裔科学家许献忠领导的研究团队挑战了原有关于气温和长寿关联的观点,提出低温能激活一种冷敏感阳离子通道:TRPA-1,从而开启了神经细胞和非神经细胞中的一个复杂信号通路,延长寿命。这与此前认为低温仅是由于热力学的原因而延长寿命的观点不同。这一研究成果公布在2月的Cell杂志上,通讯作者为密歇根大学的许献忠副教授,其他研究人员包括华中科大生命科学与技术学院博士生张辟,龚建科和刘剑峰教授,以及中科院生物物理学徐涛研究员。许献忠博士早年毕业于武汉大学,现任华中科大客座教授,密歇根大学副教授(终身教授)。在众多的养生法中,“低温长寿说”已被越来越多的人认可,科学家们也证明,在一定范围内
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专家预测2013年十大技术革命
【西班牙《国家报》2月20日报道】题:2013年的10项技术革命记者维克托·巴雷拉 世界经济论坛全球新兴技术议程理事会确定了10项将在2013年取得决定性进展的新技术,这些技术将使医药、能源、制造业、道路安全、应对气候变化等领域取得10年前无法想象的进步。 1.“在线”电动汽车 无线技术可以为汽车供电。下一代电动汽车可以通过在公路下方铺设的电缆发射的电磁场获得电能,并为车载电池充电,以便在脱离电磁场时驱动汽车。由于是外部供电,这种汽车仅需具有标准电动汽车1/5的储电能力。目前,“在线”电动汽车正在韩国首尔进行道路测试。 2.三维打印技术和远程制造业 凭借三维打印技术可以依
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基因技术可实现链黑菌素类抗生素高效合成
上海交大一项研究有望降低抗肿瘤良药成本 中国科技网 讯 (沈海燕 记者王春)上海交通大学微生物代谢国家重点实验室林双君研究小组通过对链黑菌素生物合成基因簇进行基因解析,阐明了链黑菌素复杂的生物合成途径。由此得到的链黑菌素类似物不仅抗癌活性高很多,其毒性上也比原始链黑菌素降低了约5倍。该研究成果近日发表在国际权威学术期刊《美国化学会会志》上。 链黑菌素是由一株绒毛链霉菌所产生的抗肿瘤抗生素,具广谱抗肿瘤活性。但在上世纪七八十年代进行二期临床实验时,因其毒性过强而被迫终止。 基因组测序技术为生物合成机制
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捷克白血病研究获重大进展 有助掌握新治癌方法
光明日报布拉格2月23日电(记者夏茂盛)捷克科学院分子遗传研究所的科学家最近取得一项医学科研成果,破解了白血病肿瘤细胞从骨髓进入血液进而破坏其他器官的奥秘。据捷克国家广播电台的报道,这一“独家发现”将白血病的研究向前推进了一步,有助于未来掌握新的治癌方法。 白血病患者的恶性肿瘤细胞如何从骨髓的“潘多拉盒子”中走出为害,长期以来一直不为人知。捷克科学院分子遗传研究所所长瓦茨拉夫·霍热伊希介绍该研究所新发现的原理时说,白血病细胞剥离下来的DNA碎片,一旦被其周围的细胞吞食,后者便会“中毒而死亡”。白血病肿瘤细胞正是通过一点一点杀死周围的细胞,在骨髓中打开一个通道,进入血液,侵害其他器官,导致病人死
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纳米粒子递送药物技术有新进展
蛋白质“通行证”让纳米粒子通过免疫系统 人体免疫系统能识别并摧毁外来物。除了细菌、病毒,递送药物的纳米粒子、植入的起搏器和人工关节等也是外来物,同样会引发免疫反应,导致药物失效、排斥或发炎。据物理学家组织网2月21日报道,美国宾夕法尼亚大学科学家开发出一种新方法,给这些治疗设备贴上蛋白质“通行证”,让它们能顺利通过人体的防御系统。相关论文发表在最近的《科学》杂志上。“身体对入侵的外来物会一视同仁地加以排斥。”论文第一作者、宾夕法尼亚大学分子与细胞生物物理学实验室研究生派尔·罗德里格斯说,这是由身体天然免疫系统所引发的。这一过程涉及多种细胞,如巨噬细胞能发现、吞掉并破坏入侵者;血清蛋白会黏在目标
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植入微芯片技术让盲人重见光明
据英国《每日邮报》2月23日报道,德国图宾根大学的科学家开发出了一种微芯片,能使罹患视网膜色素变性(RP)退行性疾病的盲人重见光明,且无需辅助的外部可见设备。相关研究报告发表在近期出版的《英国皇家学会学报B辑》上。当该芯片被放置在眼球后方时,能使天生具有RP的患者恢复视觉功能。RP是指影响视网膜、引起视网膜功能退化的一种疾病,尤其会对黄斑层中的感光器造成影响。RP患者的感光细胞将逐渐变性,并丧失功能,直至最终导致失明。虽然这种疾病无法治愈,但视网膜神经却可在一个亮点保留相应的功能。如果能对这些神经进行刺激,某种形式的视力或将得到恢复。这种外部供电的光敏微芯片将通过手术植入患者的视网膜表面下方,
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Science技术专辑:表观基因组学新技术(组蛋白篇)
生物通报道:几十年来,DNA一直被认为是决定生命遗传信息的核心物质,但是近些年的研究表明,生命遗传信息从来就不是基因所能完全决定的,比如科学家们发现,可以在不影响DNA序列的情况下改变基因组的修饰,这种改变不仅可以影响个体的发育,而且还可以遗传下去。这种在基因组的水平上研究表观遗传修饰的领域被称为“表观基因组学”。2008年早期,美国国家卫生研究院NIH宣布了一项涉及1.9亿元,时间长达5年的表观遗传学项目。今天这些努力开始初见成效,NIH共同基金与一些私人研究机构已经资助了68项表观遗传学项目,获得了52份表观遗传图谱(不同细胞类型DNA甲基化和组蛋白修饰图谱),而且更重要的是,通过这些研究
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当谷歌遇上流感:透视网络技术监测传染病优劣
今年流感在美国的暴发比往年要早,在肆虐的流感面前,一项用来监测流感暴发的尖端技术也暴露出了自身的缺陷。和传统监测系统的对比数据显示,通过和流感相关的互联网搜索,来估计流感传播状况的谷歌流感趋势系统(Google Flu Trends),大大高估了流感的峰值水平。专家说,对于这项具有前景的战略来说,这次的故障不仅仅是一个暂时的挫折,更意味着谷歌需要改善它的算法系统。由于流感跟踪技术是基于网络数据挖掘和社会媒体扩散,谷歌发生的这个插曲也是个适时的提醒:如今的技术并不能完全取代传统的流行病学检测网络,它们只能起到补充作用。 挑战传统 法国监控网络创始人、巴黎第六大学的流行病学家A
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Science总结染色质检测新技术:甲基化篇
生物通报道:2008年早期,美国国家卫生研究院NIH宣布了一项涉及1.9亿元,时间长达5年的表观基因组学项目,这一项目作为NIH“路线图计划”(RoadMap Initiative)的组成部分,总体目标包括几个方面,比如绘制正常人类细胞和组织表观遗传系列参考图谱,研发新型研究工具等。今天这些努力开始初见成效,NIH共同基金与一些私人研究机构已经资助了68项表观基因组学项目,获得了52份表观遗传图谱(不同细胞类型DNA甲基化和组蛋白修饰图谱),在去年9月,相关研究人员发表了30篇论文,介绍了这些研究成果,也解析了相关的转录因子结合位点,染色质高级结构,转录区域,以及将近150个细胞系中的更多人类