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PNAS突破:烟草产抗体治愈猴子
生物通报道:一项大规模科学研究取得了突破性进展,研究人员使用混合单抗帮助被感染的非人灵长类动物成功抵御了Ebola病毒,这种治疗药物初显锋芒。该文章于本周发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志的网站上。在这项验证性研究中,混合单克隆抗体MB-003成功帮助恒河猴rhesus macaques抵御了致命的病毒感染。在恒河猴感染Ebola病毒一小时后进行单抗治疗,所有测试动物都得以存活。而即使在感染后48小时才用MB-003进行治疗,也能够有效保护约三分之二的动物。Ebola病毒会导致出血热,这种疾病患者的死亡率高达90%,仅在近几个月Ebola病毒就造成中非地区无数人死亡。人们将这种病毒视为全球性
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美开发出控制纳米药物载体形状的新方法
本报讯美国研究人员已发现一种可控制纳米粒子(药物载体)形状的新方法,研究还展现了纳米载体的形状对治疗癌症等疾病的功效会有很大的不同。研究成果发表在10月12日《先进材料》杂志网络版上。值得一提的是,该基因治疗技术不使用病毒携带DNA(脱氧核糖核酸)进入细胞,因而可避免潜在的健康风险。参与研究的约翰霍普金斯大学材料科学与工程系副教授毛海泉(音译)认为,这些纳米粒子或可成为更安全、更有效的运载工具,以针对遗传性疾病、癌症和其他疾病开展基因药物治疗。毛教授一直在开发用于基因疗法的非病毒纳米粒子,其方法是将健康DNA片段压缩进聚合物保护涂层内。这些粒子被设计成仅在血液里流动并进入靶细胞时才会交付其基因
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Life Technologies 2012流式细胞技术进展讲座邀请函
Life Technologies 2012流式细胞技术进展讲座邀请函马上报名Life Technolgoies 美国生命技术公司将于2012年10月29日、10月30日、11月1日、11月2日和11月8日下午分别在北京、天津、济南、南京和广州举办Life Technolgoies 2012 流式细胞技术进展讲座。本次技术讲座以流式细胞技术进展为主题,主要介绍Life Technologies旗下Molecular Probes® 品牌流式细胞荧光标记和流式抗体新产品新技术, 讲座的另一个主题是报告Life Technologies旗下Applied Biosystems&r
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多国研究发现防癌有8个新方法
“癌症真是可以预防的”。这句话在全球医生口中都是通用的,多家研究机构也发表各种新研究去佐证它。近日,《印度时报》对此进行汇总提出,一些简单的方法就能增强人体的抗癌能力,让癌症离我们更远些。 干家务降低乳癌风险。牛津大学英国癌症研究所流行病学家蒂姆·奇伊教授及其同事研究发现,每天花6个小时干家务活、快走或种花种菜,可以使女性患乳腺癌的危险降低13%。每天活动2.5小时可使乳腺癌危险降低8%。但值得提醒的是,美国环保署在之前的一项研究中发现,传统干洗过程中用到一种名为全氯乙烯的溶剂,可能引发肝癌、肾癌和白血病,因此做家务时建议少干洗,而使用温和的洗衣液手洗衣物。 少喝酒防住食管癌。瑞典隆德大学最新
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NASA机器人技术或助瘫痪人士实现行走梦想
如果你是下肢瘫痪人士,那么千万不要错过下面介绍的这款装置,它会帮助你重新实现走路的梦想。同时对宇航员来说,该装置将来能够让他们漫步在太空的同时,还能锻炼自己的骨骼和肌肉,避免在失重的情况下严重受损。据英国《每日邮报》网站10月12日报道,该装置是一种机器人体外甲壳,被称为X1,重量为57磅(约合为25.9公斤),由美国国家航空航天局(NASA)和佛罗里达州人机认知机器研究机构(IHMC)共同研发。X1有10个关节连接处,其中在臀部和膝盖处的4个是机动的,剩下6个是被动式的,可进行侧步、转向和脚部弯曲等活动。此外这款设备还拥有多个活动关节,增加了骨骼的可用性,使X1的用途更加广泛。X1有两个模式
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日本开发出利用近红外线检测血压的技术
日本大学的一个研究小组日前宣布,他们开发出了一种只需向皮肤照射近红外线,分析其波形就能计算出血压的新型血压计。新型血压计无需使用一般血压计的袖带,也能用于测量运动时的血压。这种血压计还能测定血糖,并且不需要采血。日本大学工程学系教授尾股定等人研发这种血压计原理是,近红外线会被血液中的血红蛋白吸收,由于血流量随着血压变动而变化,反射波的波形也会发生变化。新型血压计用接触皮肤的发光二极管以20万赫兹的频率向皮肤照射近红外线,然后用光电检测器捕捉反射波,就能检测出波形的差异。通过放大波形,分析形成波峰的时间差以及波振幅大小的差异,就能够计算出血压值。这种血压计不仅能以5%以内的误差测量血压,还能用于
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Cell突破:癌细胞“就死”信号
生物通报道:来自Dana-Farber癌症研究所的研究人员研发出一种新工具,能用以确认急性髓细胞性白血病(AML)细胞如何准备死亡的,这一发现可能有助于癌症专家选择治疗AML患者更有效的治疗方法。这一研究公布在Cell杂志上。研究人员称,他们的发现可以改进方法,预测哪些病人能成功治疗AML——单独采用标准化疗方法得到缓解,哪些患者尽管采用了治疗还有可能复发,只能进行骨髓移植。文章的通讯作者Anthony Letai认为这项研究的结果也能帮助解释AML化疗药物的“治疗指数”:也就是说,在杀死血癌细胞的化疗剂量下,患者正常造血干细胞如何存活。新方法与传统方法的差异这一新方法与目前的预测工具不同,它
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Nature突破:免疫系统新识别途径
生物通报道:澳大利亚的研究团队发现了免疫系统识别入侵微生物的新途径,特定免疫细胞能够识别细菌和酵母独有的维生素B合成衍生物,并激活机体免疫系统抵抗感染。这项研究为相关结核病治疗及疫苗研发提供了新靶点。这项由墨尔本大学和莫纳什大学联合领导的研究为期五年,首次为人们揭示了感染早期,黏膜相关恒定T 淋巴细胞(MAIT细胞)能够通过识别细菌和酵母的维生素B合成产物来激活免疫系统。文章发表在最近一期的Nature杂志上。抗原递呈分子是由组成相容性复合体MHC和CD1家族编码的,它们通过多肽或磷脂结合抗原并将其呈递给T细胞。MAIT细胞是人体内高丰度的先天性T细胞,由结合抗原的MR1激活。研究显示,MR1
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Nature实验技术:基因工程新工具
生物通报道:合成生物学是基因工程最新和最先进的阶段,能用于解决世界上最棘手的一些问题,比如能源燃料是可持续生产,关键药物的研发,以及安全清除环境里的有毒物质和放射性废物。然而为达到这些目的,科学家们必须令生物系统的设计和构建能像计算机硬件的组装那样,具有预测性。 由美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的著名合成生物学专家Adam Arkin领导的研究小组,近期在这方面迈进了重要的一步,他们研发出了一种“转接子”(adaptor),能通过将大肠杆菌中翻译调控因子转换成转录调控因子,令微生物元件基因工程过程变得更容易,也更易预测。“这种转接子能集合转录调控因子,其本身的可组合性能方便微生物复杂生物环路
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中科院手足口病基因工程疫苗研发获突破
中科院上海巴斯德研究所疫苗学与抗病毒策略研究组博士研究生刘庆伟等在黄忠研究员的指导下,开发针对柯萨奇病毒A16型(CA16)的手足口病基因工程疫苗。这是国际上首次尝试开发CA16基因工程疫苗,结果显示,基于VLP(病毒样颗粒)的CA16疫苗策略是可行的,为进一步开发兼抗EV71(肠道病毒71型)和CA16的双价手足口病疫苗奠定了基础。相关研究论文日前在线发表在国际著名刊物《疫苗》杂志上。 手足口病是一种常见的儿童传染性疾病,EV71和CA16是主要致病原,两种病毒均可导致儿童神经症状甚至死亡,前者造成重症的比例要高于后者;有一小部分患者甚至同时感染两种病毒。统计数据显示,2008年1月~201
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复旦大学新方法实现无创诊断肝纤维化
由复旦大学中山医院教授王吉耀带领的肝纤维化研究小组,经过十余年的基础和临床研究,发现靶向于整合素αvβ3受体的分子影像可识别不同程度的肝纤维化。相关成果日前发表在国际学术期刊《肝脏病学》上。 据了解,肝纤维化是各种慢性肝病如慢性乙型肝炎、酒精性肝病等进展至肝硬化的必经之路。因此,早期识别肝纤维化的存在,在慢性肝病的诊治中具有举足轻重的地位。例如,在决定慢性乙型肝炎患者是否需要抗病毒治疗时,除了参考肝脏炎症情况外,在很大程度上还取决于是否存在纤维化以及纤维化的程度。 目前,临床上肝纤维化的诊断方法主要有两大类,但由于它们是有创检查,可引起出血等并发症甚至死亡,因此不适合用于进行慢性肝病患者的筛查
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同济大学Cell Res提高细胞重编程效率的新方法
生物通报道 来自上海同济大学生命科学与技术学院、中科院上海药物研究所的研究人员在新研究中证实利用高渗透压可提高体细胞的重编程效率,并揭示了其分子作用机制。相关论文“Stress-mediated p38 activation promotes somatic cell reprogramming” 发表在重要核心期刊《Cell Research 》上。文章的通讯作者是现任职于上海同济大学生命科学与技术学院和中科院上海药物研究所/国家新药筛选中心的谢欣博士。主要研究方向为G蛋白偶联受体(GPCR)信号通路与重大疾病相关性研究及新药发现以及小分子化合物调控干细胞命运的研究及新药发现。2
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Nature重大突破:最复杂的环路
生物通报道 利用基因作为互换元件,合成生物学家曾成功地设计出能够执行如感知环境条件等新功能的细胞环路(cellular circuits)。然而由于一个关键的瓶颈,难于组装彼此互不干扰的遗传组分,使得这些回路的复杂性受到限制。不同于硅芯片上的电子电路,细胞内的生物环路无法在物理上相互隔离。“细胞可以说像一个墨西哥玉米煎饼,它将所有的东西混合在一起,”麻省理工学院生物工程学副教授Christopher Voigt说。因为所有阅读基因和合成蛋白质的细胞机器被混杂在一起,研究人员必须小心对待控制他们合成环路每个部分的蛋白质,避免阻碍环路的其他部分。Voigt和他的学生们现在开发出了互不干
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我学者开发出高效药物合成技术
华东师范大学上海分子治疗与新药创制工程技术研究中心的一项最新研究成果,为原始创新药物的发现提供了一种高效合成技术。相关研究论文近日在线发表在《自然—化学》上,并得到审稿专家的高度评价。 据介绍,创新药物包括化学药和生物药两类。近20年,全球每年审批的新药仍以新化学实体药为主,约占70%以上。美日欧为全球主要的创新药物研发市场,其中美国约占全球上市新药总销售额的61%。而我国医药产业生产的化学药品97%以上为仿制药。研制具有自主知识产权的创新药物,提高自主创新能力,推动我国创新药物的研发进程以及制药行业的转型升级迫在眉睫。同时,近十年来,尽管新药研发投入在增长,全球产出的新化学实体分子数却在逐年
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“将干细胞技术带到病床边”
“我毕生的目标便是将这种干细胞技术带到病床边,带到病患前,带到诊所中……”50岁的日本科学家山中伸弥得知自己获得2012年度诺贝尔生理学或医学奖后,在电话里向采访他的记者这样说道。 因为“发现成熟细胞能够通过再编程而具有多能性”,山中伸弥与79岁的英国科学家约翰·戈登爵士分享了这一生物及医学领域的最高奖项。 对于二人获奖,英国伦敦大学学院的神经科学家John Hardy就表示:“我相信从事发育生物学以及疾病机理研究的每一位研究人员都会为诺贝尔奖的这一杰出而明智的选择叫好。无数实验室的工作都构建在他们开创性的研究基础之上。” 其实,专能细胞功能的不可逆性曾一度被当成是教条,而戈登向它发出了挑战,
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2012诺奖得主:得奖技术是什么
生物通报道:昨日传来2012年诺贝尔生理/医学奖的最新消息:英国科学家约翰·戈登(John B. Gurdon)和日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)获奖,获奖理由是“成熟细胞可被重编程恢复多能性”。那么具体来说这是一种什么技术呢? 获得此次殊荣的技术是指“能将成熟细胞重编程回到干细胞状态,从而能分化成体内任何其它类型的细胞。”其中Gurdon教授利用了肠道样品克隆出了蛙,而山中伸弥教授则是改变了基因,令细胞重新编程。诺贝尔委员会表示,“这些突破性的发现完全革新了我们对于发育和细胞分工的看法,现在我们知道了成熟细胞并不是永远局限于其专职状态”。“教科书已被改写,新的研究领域出现
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Cell子刊细胞转分化研究新突破
生物通报道 在大脑中生成新神经元或许并没有原来认为的那样困难。仅利用两种蛋白质,无需细胞分裂,来自慕尼黑大学的科学家们成功地在来自人类和小鼠的培养细胞中将称作周细胞的脑细胞重编程为了神经元。这一研究结果发表在10月4日的《细胞干细胞》(Cell Stem Cell)杂志上,对于患有退行性脑部疾病的患者有可能具有重要意义。研究的主要作者、慕尼黑大学的Benedikt Berninger说:“我们还没有到达那一步,但有希望的是我们能够最终通过原位编程治疗如帕金森氏症等神经退行性疾病。”自2011年以来,包括斯坦福大学医学院干细胞生物学家Marius Wernig在内的科学家们均利用三至
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山中伸弥:毕生目标是将干细胞技术带到病床边
记者 赵路 “我毕生的目标便是将这种干细胞技术带到病床边,带到病患前,带到诊所中……”50岁的日本科学家山中伸弥得知自己获得2012年度诺贝尔生理学或医学奖后,在电话里向采访他的记者这样说道。 因为“发现成熟细胞能够通过再编程而具有多能性”,山中伸弥与79岁的英国科学家约翰·戈登爵士分享了这一生物及医学领域的最高奖项。 对于二人获奖,英国伦敦大学学院的神经科学家John Hardy就表示:“我相信从事发育生物学以及疾病机理研究的每一位研究人员都会为诺贝尔奖的这一杰出而明智的选择叫好。无数实验室的工作都构建在他们开创性的研究基础之上。” 其实,专能细胞功能
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中科院Nature文章干细胞研究突破性进展
生物通报道 来自中科院动物研究所、中科院研究所院与东北农业大学的研究人员发表了题为“Androgenetic haploid embryonic stem cells produce live transgenic mice”的文章,获得了胚胎干细胞研究的突破性成果,成功建立了来自孤雄囊胚单倍体胚胎细胞系,并进一步验证将这些细胞注入到卵母细胞后产生了健康的小鼠。相关成果发布在9月30日的《自然》(Nature)杂志上。中科院动物研究所的周琪研究员、赵小阳研究员是这篇文章的共同通讯作者。周琪研究员主要从事分化与去分化机制、体细胞重编程、干细胞可塑性和全能性及体细胞可塑性方面的研究,并
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analytica China2012展示监测甲醛、PM2.5污染的创新技术
本报 (讯) 工业和科学技术在帮助提高人们生活水平的同时,也严重威胁到人们的生存环境,“低碳、绿色、环保”等词汇和理念越来越多地出现在人们的生活中。记者了解到,针对当今一些热议的如地板甲醛超标、水污染、PM2.5空气污染等生活环境问题,慕尼黑上海生化分析展(analytica China)将在其今年10月16-18日上海新国际博览中心举办期间展出来自世界各国先进的生化环境检测技术及尖端仪器设备,更好地解决环境检测问题。地板甲醛含量检测:还业主一个绿色空间甲醛是制造合成树脂、油漆、塑料以及人造纤维的原料,是人造板制造工业中的重要原料。它们会逐渐向周围环境释放残留的或未参与反应的甲醛,最长释放期可