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英开发出简化的基因组测序新方法
英国研究人员简化了基因组测序的标准流程,首次无需进行文库制备便完成了DNA(脱氧核糖核酸)单分子测序,而且新方法只要很少量的DNA就能获得序列数据,用量可低至不到1纳克(10亿分之一克),仅为常规测序方法的500分之一到600分之一。文库制备是指从测序前基因组样本中提取不同长度的DNA片段,这一过程不仅费力、费时,还会浪费DNA,而新技术能极大地减少DNA的损耗,并缩短测序时间。该研究论文的第一作者、英国威康信托基金会桑格研究所的保罗·库普兰说:“我们用这种方法对病毒和细菌的基因组测序后发现,即使在相对较低的水平,我们也能够确定所检测的是何种有机物,不论样本中是否存在特定的基因或质粒(这对于确
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创新参选:酯酶同工酶染色方法优化
“赛默飞之生物通2012实验室创新技术大奖”评选活动开展以来,生物通已经陆陆续续收到不少项目,这些项目中有的能减少实验步骤,有的能降低实验成本,还有一些改进了实验设备,让我们的实验过程更加轻松。 生物通将会陆续公布一些项目,以便大家分享这些创新技术。同时为了感谢这些分享实验技巧的参选者,生物通也准备了一些精美礼品寄出,同时近期我们还将进行第二轮抽奖,以飨读者。参选项目:酯酶同工酶染色方法优化背景:酯酶同工酶标记在灵芝属菌种鉴定中的应用中文摘要灵芝是我国重要的传统中药材,其传统分类鉴定主要依据形态指标。但是灵芝的形态特征易受到光线,基质营养状况等环境因素的影响而发生改变,从而造成了分类与命名不准
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提高自动化检测水平 推动生殖遗传技术发展
(2012年12月10日 长沙)12月10日,中信湘雅生殖与遗传专科医院与罗氏诊断正式续签“罗氏示范实验室”。中信湘雅生殖与遗传专科医院汇集了国内外优秀生殖医学专家和医学遗传学家,多项技术达到了国际先进水平。 “罗氏示范实验室”的续签标志着医院在医学检验领域的先进管理理念、检测技术与设备均跨入全国领先水平,为进一步推动我国辅助生殖事业的发展奠定基础。 由于婚育年龄延后、生活节奏加快、环境污染加剧和人们对生殖健康知识的相对贫乏等诸多因素的影响,中国乃至全球不孕症的发生率逐年增高。据世界卫生组织(WHO)评估,有10%-15%的育龄夫妇受到不孕不育
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我国确定血液制品技术路线
中国科学报讯(记者王静)近日,中国食品药品检定研究院和清华大学在江西组织召开了“血浆综合利用及特免球蛋白新产品开发”课题研讨会。会议邀请疫苗、特免研发、传染病领域的专家,就特免球蛋白的发展前景、产品特点、临床应用价值、研发技术要点等方面进行了交流和研讨,并确定了我国血液制品技术发展路线。 据悉,与其他药品相比,血液与血液制品具有不可替代性和无法替代性。全球性的医用血源紧张,已成为各国医疗机构所面临的难题。新型血液成分制品、血浆蛋白制品和血液代用品的研究,已成为药物研制和开发的重要组成部分。 据推算,目前我国每年约需血液制品8000吨,但血液制品实际产量不到4000吨。 为此,科技部将“血液相关
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白血病治疗新突破 细胞疗法可杀死癌变细胞
腾讯科学讯(过客/编译)宾夕法尼亚大学正在研究的一项癌症治疗技术已经在一些病人的参与下获得了令人激动的成果。多亏了研究团队去年首先进行了一项白血病的治疗试验,7岁的艾玛-怀特海德现在正在康复,科学家们已经在本周的美国血液学会的一场会议上进行了报告。怀特海德是接受这种治疗的十二位病人之一,这些病人中的三分之一现在已经治愈了癌症。 怀特海德是在2010年被诊断出患有急性淋巴细胞白血病的,而且在接受化疗之后复发了两次。对于她来说,这种试验治疗是最后的希望。白血病是一种血液癌症,通常发生在白血球中的B细胞异变。这些细胞在健康免疫系统中是关键的组成部分,它们会产生抗体来寻找并且对抗感染。白血病
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科学家开发新荧光成像技术可清晰呈现血管脉动
据物理学家组织网近日报道,美国斯坦福大学的科学家开发出一种荧光成像技术,能够使活体动物血管脉动以前所未有的清晰度呈现。与传统的影像技术相比,其增加的清晰度类似于擦拭掉眼镜前的迷雾一般。该研究结果发表在最新一期的《自然医学》杂志在线版上。 该技术被称为近红外-Ⅱ成像,或NIR-Ⅱ。研究人员首先将水溶性碳纳米管注射到活体的血液中,然后用激光照射要观察的对象,如小白鼠。激光的波长在近红外范围内,约为0.8微米,可导致专门设计的碳纳米管发出1微米至1.4微米的波长更长的荧光,用于检测确定血管的结构。 碳纳米管发出的荧光波长要比传统成像技术更长,这是实现令人惊叹的微小血管清晰图像的关键。由于更长波
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中华鲟全人工繁殖技术体系基本成熟
新华网宜昌12月10日电(记者刘紫凌 李思远)记者10日从长江三峡集团中华鲟研究所了解到,一组子一代中华鲟亲鱼在全人工繁殖条件下,成功产下受精卵21万粒,产卵规模已达到野生中华鲟自然繁殖的水平,标志着中华鲟全人工繁殖技术体系基本成熟。在湖北省宜昌市中华鲟研究所中华鲟保育车间,状如蝌蚪的“子二代”中华鲟在水池中游弋。据工作人员介绍,鱼卵共孵出约4万尾中华鲟。目前,这些出苗15天的鲟鱼宝宝,各项体征正常,身长有2厘米左右,已经平安度过了垂游期、平游期、沉底期,于12月9日开口摄食。中华鲟研究所分管科研的副所长高勇说,2009年以来,中华鲟研究所连续4次成功实施中华鲟全人工繁殖,前三次繁殖获得受精卵
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中国学者Nature Medicine研究新突破
生物通报道 来自中国航天员科研训练中心、香港浸会大学中医药学院和暨南大学等机构的研究人员近日在骨质疏松症预防治疗研究方面再度取得突破性进展,相关研究论文发表在12月9日的《自然医学》(Nature Medicine)杂志上。中国航天员科研训练中心的李英贤(Yingxian Li)研究员和香港浸会大学中医药学院的张戈(Ge Zhang)教授为这篇论文的共同通讯作者。骨质疏松症(osteoporosis)是一种系统性骨病,其特征是骨量下降和骨的微细结构破坏,表现为骨的脆性增加,因而骨折的危险性大为增加,即使是轻微的创伤或无外伤的情况下也容易发生骨折。骨质疏松症是一种多因素所致的慢性疾病
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全国首例试管婴儿24年后重回实验室研究生殖技术
中广网长沙12月9日消息(记者傅蕾)据中国之声《央广新闻》报道,在湖南长沙,首例供胚移植试管婴儿罗优群24年后重回实验室,如今,他自己也做起了辅助生殖技术研究。1988年,我国首例供胚移植“试管婴儿”罗优群在湖南出生。24年后,这个孩子已经长成了一个帅小伙,而他现在就在中信湘雅生殖与遗传专科医院工作,在一手“创造”他的我国著名的生殖与遗传专家、中信湘雅生殖与遗传专科医院院长卢光琇手下,从事辅助生殖技术研究。“大概是读初中的时候,我就有这个想法,将来要像卢奶奶一样,从事生殖与遗传医学工作。现在终于圆了这个梦。”罗优群告诉记者,他目前从事的主 要是相关辅助生殖技术工作,在试管婴儿实验室对男性精液进
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中科院Nature子刊发表创新实验技术
生物通报道 来自中科院生物物理研究所、中国科学院大学和杭州师范大学的研究人员《自然-实验手册》(Nature Protocols)杂志上发表了题为“Isolating lipid droplets from multiple species”的文章,描述了一种可从多个物种中分离出脂滴的实验技术方案。文章的通讯作者是中科院生物物理研究所的刘平生(Pingsheng Liu)研究员。其主要研究方向为脂滴形成和动态变化的分子机制,细胞能量平衡与代谢疾病的关系和调控机理和微生物生物能源存储机理。 脂滴(LD)是一种存在于从细菌到人类几乎所有生物中的细胞器,它们也被称之为油体、脂质体、脂肪滴
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干细胞技术游走于伦理边缘
被戏称为“干什么都可以”的干细胞,在科研及应用环节涉及诸多伦理问题。不过,科学家更倾向于把当前的伦理危机归因于应用领域,并称“绝大多数所谓的干细胞治疗都属于商业欺诈”。 11月29日,在由中国科学院学部科学道德建设委员会、生命科学和医学学部常委会共同举办的2012科技伦理研讨会上,院士、专家、生命伦理学者共同展开对话。 他们认为,用道德伦理来约束科研甚至商业活动,其效力总是令人气馁。反观美国,不仅有详尽的伦理规范,也有具体的法律规定,“伦理的背后就是FBI”,而我国“真正的法律一条都没有”。 商业欺诈 中科院院士、清华大学教授孟安明指出,干细胞的伦理问题
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多产学者Nature高通量技术解析RNA功能
生物通报道:来自斯坦福大学医学院,霍德华休斯医学院等处的研究人员研发出了一种具有某种配体亲和性,能识别RNA结构和序列作用的整体策略,这种技术的全称为RNA分子互作机械诱导捕获技术(RNA–mechanically induced trapping of molecular interactions ,RNA-MITOMI,生物通译),是一种微流体系统平台,能对程序性RNA文库进行整体分析,以及功能解读。 文章的通讯作者之一是斯坦福大学Howard Y. Chang博士,张博士出生于台湾,毕业于哈佛大学,现任斯坦福大学首席研究员。其主要研究领域是基因功能研究及衰老研究,在2007年他曾通过阻遏
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Nature重大突破:不同寻常的细胞修复
生物通报道 人类在出生后不久,心脏细胞即会丧失它们大部分的增殖与再生能力,这使得在生命后期心脏难于从损伤中恢复过来。现在研究人员发现了4个人类microRNAs,证实它们可以刺激培养物中的成年鼠心脏细胞增殖,当小鼠心脏病发作时可帮助防止损伤。这一研究在线发表在12月5日的《自然》(Nature)杂志上。如果microRNAs能够在人类心肌细胞中发挥相似的作用,它们或许有潜力成为心脏损伤的一种新再生疗法。华盛顿大学分子生物学家Scot Matkovich(未参与该研究)说:“这是一种不同的修复受损心脏组织的方法。相比于以干细胞为基础的方法是将新细胞整合到心脏之中,microRNAs
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美开发出“间接谱系转化”技术
据物理学家组织网12月5日(北京时间)报道,美国萨克生物研究所开发出一种“间接谱系转化”(ILC)技术,能由成熟细胞生成干细胞,允许干细胞及其衍生物的无限生产,并可将生成时间从2个月缩短至15天。相关研究报告发表在本周出版的《自然·方法》杂志上。 推广干细胞疗法需要克服的障碍之一就是快速生产出足够的细胞,以满足紧急临床应用。目前常见的两种干细胞生成方式分别为通过胚胎干细胞生成干细胞,以及为成熟细胞重新编程,使其转化为多能干细胞。但使用胚胎干细胞面临着伦理争议和潜在的免疫反应,因此科学家试图使成熟的体细胞恢复至多能状态,生产出诱导多能干
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《时代周刊》评2012年十大医学突破
北京时间12月5日,综合过去近12个月在医学界所取得各种成就,时代杂志评出了2012年的十大医学突破,其中不仅有对传统观点的挑战,也不乏鼓舞人心的新型药物和技术。1. “垃圾DNA”有大作用以往认为,人体内98%的基因组序列都是无用的垃圾基因,如今看来这一观点已经过时。事实上,这些DNA才是遗传的中心,它们可以调节基因何时以何种方式发挥作用,以及如何高效生产出不同的蛋白。没有这些DNA,基因组就如同没有意义的混乱语句。科学家正在探索这一生物信息学的新领域,试图找到治疗某些疾病的“基因开关”。2. 体内微生物作用机理人体内最丰富的组成部分是什么?细胞?基因?都不对,是包括多种细菌在内的微生物,它
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Nature人物:新测序技术牛人
来自加拿大的一位知名科学家研发了一种新型测序方法:Strand-seq,这种单细胞测序新方法能分别对单细胞的双亲DNA模板链进行测序,获得高分辨率的姊妹染色体交换图谱。对此Nature Methods杂志以人物特写的形式介绍了其人其事……生物通报道:每天我们的身体都会受到各种各样的攻击,辐射,化学品或运行中受到磨损的细胞进程,这些都会对我们的DNA造成伤害。但谢天谢地的是,我们能自行修复这些日常攻击造成的损害。Peter Lansdorp说,“其中有趣的是,有些细胞似乎比其它细胞得到了更好的保护,”Lansdorp对此感到十分好奇,为什么细胞修复能力存在差异,累积下来的损伤十分导致了年龄有关的
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Nature重大技术突破:超越iPS的新技术
生物通报道:来自Salk研究院的研究人员研发了一种新方法,能从成熟细胞中获得干细胞,这将有助于实验室获取干细胞,跨过再生医学治疗中一个屏障。这一方法能用于无限生成干细胞,以及其分化产物,并且也能缩短一半以上的时间——从原来的将近两个月缩短至两个星期。 “干细胞疗法如果要得到广泛应用,首先需要克服的障碍之一是干细胞产量的问题,我们需要能快速的生成足够多的干细胞,用于解决急性临床问题,”文章的第一作者,博士后Ignacio Sancho-Martinez说。文章通讯作者是Salk研究所的Fred H. Gage教授,他们研发的这种新型转换细胞方法,公布在Nature Methods杂志上。Gage
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专家称我国关键技术落后拖了基础研究后腿
最近,一篇标题为《难道我们连iPhone也要抵制?》的帖子略显另类—— 发帖人是北京一家科研院所的研究员,他附上自己iPhone4S的图,写道:从液晶面板、闪存、蓝牙到相机模块,背后贴的都是东芝、夏普、索尼、TDK、精工爱普生等日本供应商的logo,还不能说是日本货吗? 再来看中国担任的角色:iPhone大多在中国大陆和台湾组装,而曾轰动一时的《捕捉苹果全球供应网路利润》的数据显示,每一部iPhone,作为理念设计方的苹果公司可以赚80多美元的利润,掌握关键零部件制造技术的日本公司可以赚20多美元,而作为组装厂的中国只能赚几美元。 这位不愿具名的研究员在接受中国青
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百名科学家探讨动物模型研究 为人类绝症寻突破
中新社昆明12月1日电 (顾一航)1日,第一届灵长类动物模型学术论坛在昆明开幕。来自中国灵长类动物模型研究领域的逾百名专家展开交流,推动人类疾病的灵长类动物模型研究向纵深发展,为癌症、艾滋病等人类绝症的疫苗研究和疾病机理寻求突破。 人类疾病动物模型是研究新疫苗、新药、新诊断试剂等的关键步骤,也是解析人类疾病机理的必要手段。长期以来,生物医学基础研究主要依赖于啮齿类动物模型。由于啮齿类动物与人类之间存在巨大的种属差异,使得基础研究成果不能有效地转化为临床应用。 “灵长类动物与人类的亲缘关系最为密切,生理特征也最接近人类。”中国科学院副院长、中国科学院院士张亚平表示:“因此灵长类动物模型是实现转化
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科学家掌握龙虾年龄判定方法 奥秘藏在眼和胃
据悉,根据对龙虾“年轮”的判断,科学家可以掌握其真实年龄,事实上,龙虾年纪的奥秘藏在它们的眼柄(eyestalk)和胃里,由于它们的年轮长在这些不易被发觉的地方,所以人们一般不知道龙虾活了多久。科学家称,鱼的寿命可从它们内耳的年轮中得知,扇贝的年纪可从其外壳上的年轮中读出。而龙虾的年轮长得位置比较特殊,故而长时间以来人们无法准确判定它们到底活了多久。此前,英国的几个渔民曾在德文郡的比格伯里湾与霍普湾之间的水域捕获到了一只体型巨大的龙虾,其身长约为81厘米,重达5.88公斤,为近80年以来在英国海域所捕捞到的龙虾中个头最大的一只。但是人们无法准确的判断这只龙虾的年龄,只是依据体型来看应该至少有2