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专访李劲松:七个月成就一项理论概念新突破
生物通报道:理论概念上的突破对于自然科学发展而言,至关重要,如果有哪个学科只在传统理论上原地踏步,那么肯定无法向前发展,正所谓逆水行舟,不进则退。近期来自中科院上海生科院生物化学与细胞生物学研究所的李劲松和徐国良领导的研究团队就取得了这样一项理论概念上的重要突破——首次建立了来自孤雄囊胚的单倍体胚胎干细胞系,而且这些细胞保持了一定水平的雄性印记,并进一步验证了这些细胞能够代替精子在注入卵母细胞后产生健康的小鼠。这项成果发表在国际顶级期刊《Cell》杂志上,正如李劲松老师所说的那样,之所以选择了这一杂志,又被杂志接受了,原因就在于这项成果“不仅具有潜在的应用前景,而且是理论概念上的一项重要突破”
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JAMA:肾病诊断的更好方法
生物通报道:通过血液中的肾滤过指标来评估肾小球滤过率(GFR),是评价肾脏功能、诊断肾脏疾病和衡量肾病进程的标准方法。滤过率高说明肾脏功能健康,而滤过率低说明患有肾脏疾病。约翰·霍普金斯大学布隆博格公共卫生学院的研究人员发现,比起目前使用最广泛的方法,使用新的CKD-EPI方程估算GFR,能更好的评估肾脏疾病和死亡风险。研究发现用CKD-EPI方程估算GFR能更有效的关注重要因素,从而改善对患者未来风险和肾病治疗的评估。这项研究发表在5月9日的JAMA杂志上。通过病人的年龄、性别、种族和血清中肌酐serum creatinine水平来计算GFR,是一种衡量血液中产生的分子垃圾的方法。美国有超过
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两篇Nat Methods聚焦iPS培养新方法
生物通报道:来自加拿大卡尔加里大学,以及多伦多大学的两个研究小组分别发表了题为“Derivation of iPSCs in stirred suspension bioreactors”等两篇文章,获得了诱导多能干细胞(iPS)培养和维持方面的最新进展——证明搅拌悬浮培养液中可以诱导重编程干细胞。相关成果公布在Nature Methods杂志上。上篇: 裴端卿Nature Methods:悬浮培养尽管干细胞被广泛地用来测试新药,但是研究人员总是很难在体外生产足够多的有活性的干细胞。通常干细胞是在必须经过刮擦的平面上培养的,然后它们必须分化为其他细胞类型以便阻止这些非常重要的细胞死亡
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Nature methods:解析神经细胞运作的新技术
生物通报道 获得了解活体大脑神经元内部运作机制的途径可为我们提供大量有用的信息:它的电活动模式,甚至在某个指定时刻基因的开关图谱。然而达到这一目标却是一个极其艰苦的任务,它被认为是掌握一门艺术;由于非常难于学习当前世界上只有少数实验室能够对其进行实践操作。然而这一情况将很快会得到改变:来自麻省理工学院和佐治亚理工学院的研究人员开发出一种新方法实现了在活体大脑中自动化寻找和记录来自神经元的信息。研究人员利用单细胞检测计算机运算控制单个机器手臂,以相比人类试验操作人员更高的精确度和速度鉴别和记录下了活体小鼠大脑中的神经元。相关论文发布在5月6日的《自然方法》(Nature Method
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Nature 子刊:新型自动化膜片钳技术
生物通报道 来自麻省理工学院和佐治亚理工学院的研究人员开发出一种新方法实现了在活体大脑中自动化寻找和记录来自神经元的信息。研究人员利用单细胞检测计算机运算控制单个机器手臂,以相比人类试验操作人员更高的精确度和速度鉴别和记录下了活体小鼠大脑中的神经元。相关论文发布在5月6日的《自然方法》(Nature Methods)杂志上。上接:Nature methods:解析神经细胞运作的新技术 吸管每一步推近两微米,每秒测量10次阻抗。一旦检测到细胞,它会立即停止,防止它戳穿细胞膜。“这是一件机器人可以完成而人却无法做到的事情,”Boyden说。一旦吸管发现细胞,它会利用吸力与细胞
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"毒胶囊"仅为冰山一角 凸显检测技术缺失
4月15日,央视《每周质量报告》报道,使用废旧皮革等制成的工业明胶胶囊流入修正药业、海外药业等九大药企,样品被检出铬含量严重超标,最高含量超标90余倍,涉及13个铬超标产品。 同日,国家食品药品监管局发出紧急通知,要求对央视报道的13个铬超标产品暂停销售和使用。 4月16日,修正药业就《每周质量报告》报道修正药业羚羊感冒胶囊关于空心胶囊“铬”超标事宜发布官方声明如下:修正药业集团第一时间组建了“羚羊感冒胶囊安全检查小组”进行调查,并第一时间停止该产品的销售。 然而,修正药业官方声明回应铬超标胶囊事件显得苍白无力。由于修正药业拒
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英找到预防脑部疾病中脑细胞死亡的方法
未来有望用一种药物治疗多种神经系统疾病 据英国广播公司(BBC)5月7日(北京时间)报道,英国莱斯特大学的科学家们表示,他们已经找到了预防罹患朊病毒病的实验鼠脑细胞死亡的方法,并认为可以用来预防其他脑部疾病中大脑细胞的死亡。因此,科学家们未来有望使用单一药物来治疗诸如早老性痴呆症和帕金森氏症等一系列脑部疾病。研究成果5月6日发表在《自然》杂志在线版上。包括阿尔茨海默症、帕金森氏症、亨廷顿氏舞蹈病以及朊病毒病(如人类形式的疯牛病)等在内的很多神经变性疾病都会导致折叠错误的蛋白质堆积,进而导致脑细胞死亡。在最新实验中,莱斯特大学的科学家们证明,在罹患朊病毒病的实验鼠身上,随着这种折叠错误的蛋白在实
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金花菌植入茶叶 台湾突破微生物制茶技术
台湾发展研究院台湾茶业研究所5月4日首度对外发表将金花菌植入茶叶的发菌技术,突破了传统的制茶技术,使台湾茶产业跨足微生物制茶技术阶段,让台湾成为全球第2个能掌握有效发菌技术专业领域的地区。 5月4日日适逢台湾发展研究院成立20周年庆,台湾发展研究院台湾茶业研究所也对外公布了让台湾茶引以为傲的上述茶叶发菌技术。 台湾发展研究院茶研所长陈文章及3位副所长辜文彦(结构生物学博士)、翁育萍(分子生物学博士)及左如玉(制茶师)所率领研发团队,成功突破发菌技术,并与台湾茶结合,将茶汤苦涩味去除,让茶汤颜色更漂亮、口感更柔软、甘醇。&nbs
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《细胞》:新一代测序技术帮助发现重复基因
生物通报道:来自华盛顿大学医学院,加州大学旧金山分校的研究人员发表了题为“Evolution of Human-Specific Neural SRGAP2 Genes by Incomplete Segmental Duplication”的文章,利用新型测序技术,发现了将人类与亲缘关系最近的灵长类动物区分开来的一种关键特征:一个基因的重复拷贝,这项成果公布在Cell杂志在线版上,与同期的另外一篇文章,共同揭示了这个人类独有的基因拷贝的奥秘。领导这一研究的是华盛顿大学医学院Evan E. Eichler教授,这位人类遗传学家入选了刚刚公布的美国2012年科学家新增院士,他与另外一位科学家共同
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Nature子刊:新方法解析癌症基因组
生物通报道 近日来自美国哈佛-麻省理工博德研究所的研究人员开发出一种新的计算机方法ABSOLUTE可帮助克服这些复杂因素。ABSOLUTE是通过相对测量DNA量在绝对(每个细胞)基础上计算遗传改变推断每个样本的纯度和“倍数性”(每个癌细胞中基因组数目),从而为我们提供了癌症潜在遗传变异的更详实的图谱。这一研究发布在4月29日的《自然生物技术》(Nature Biotechnology.)杂志上。上接:Nature子刊:癌症基因组的全新视图 ABSOLUTE还揭示出了一些不可能被克隆,或并非存在于每个肿瘤细胞中的变异。随着肿瘤的生长,癌细胞进一步突变,有时候生成带有独特遗传变异的“亚
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中国利用超声电子支气管镜技术破解肺癌诊断难题
记者日前从第三军医大学获悉,第三军医大学新桥医院呼吸内科利用超声电子支气管镜技术,不仅能准确地检测肺癌的严重程度及分期,还能在检查的同时取样活检,避免了开刀取样的痛苦,破解了肺癌诊断难题。 该院呼吸科吴国明教授介绍说,超声电子支气管镜即在支气管镜前段装一个小的超声探头,把支气管镜和超声结合在一起,这样能看到支气管壁外面有没有肿大的包块或淋巴结。肺癌如果转移,纵膈淋巴结肿大,用这种技术就可以检查出来。 据了解,超声电子支气管镜还能看到纵膈(即胸口中间)的肿瘤。以往对这类疾病的诊断通常在支气管镜下做经支气管淋巴结活检或纵隔镜检查,但这两种方式存在准确度差、取材不满意、风险高、创伤大、住院时间
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日研究人员开发出判断多发性硬化症疗效的新方法
新华网东京5月4日电(记者蓝建中)日本大阪大学和理化学研究所的研究小组报告说,他们开发出一种血液检测方法,能够提前判断常用治疗药物培他干扰素对多发性硬化症患者是否有效。多发性硬化症是一种中枢神经系统疾病,患者自身免疫细胞会错误攻击神经元髓鞘,造成患者出现视觉障碍、肌肉无力等症状。通常对多发性硬化症患者都采用注射培他干扰素进行治疗。研究人员对约60名患者进行了调查,发现这种治疗方法对三分之一的患者并无效果。研究人员从这些治疗无效的患者血液中检测到一种名为“Semaphorin4A”的蛋白质含量较高。这种蛋白质通常应附着在细胞表面,吸引周围的免疫细胞,不知为何脱离细胞大量进入血液。血液中这种蛋白质
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青年科学家连发两篇Nature 获得新突破
生物通报道:早年毕业于清华大学的时松海教授目前已成为国内外知名的神经生物学家,他曾于Science杂志上发表的有关谷氨酸受体的神经元突触调节研究成果入选了当年的Science十大科学突破,他当年年仅27岁,并且还由此获得了“青年科学家奖”最高奖。近年来时松海加入了纪念斯隆-卡特琳癌症中心,建立了自己的实验室,并陆续发表了不少重要的成果。在Nature5月3日的在线版上,时松海研究组接连参与了发表两篇文章:Preferential electrical coupling regulates neocortical lineage-dependent microcircuit assembly和C
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悬浮技术可大规模制造鼠干细胞
据物理学家组织网4月5日报道,加拿大科学家表示,他们已经研发出了一种悬浮干细胞培育新技术,可大规模、低成本地制造出足够多的干细胞,用于医学研究和科学实验。相关研究发表在最新一期的《自然—方法学》杂志上。 尽管干细胞广泛地用于新药测试中,但科学家们一直很难通过一次培养制造出足够多的可用干细胞。一般而言,干细胞在培养物表面生长,而表面必须被剔除,接着,其他类型的细胞分化出培养物的表面以防止干细胞死亡。科学研究已经证明,这是一种非常低效的获得干细胞的方法,因为这一过程无法廉价制造出足够多的干细胞供研究人员使用。 为了解决这个问题,多伦多大学生物材料和生物医学工程研究所的博士后研究
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科学家发现直接克隆大片段DNA方法
众所周知,微生物能够产生大量具有生物活性的次生代谢产物,比如抗生素(红霉素),抗癌药物(埃博霉素)以及杀虫剂(阿维菌素)等等。近年来盛行的细菌基因组测序工程表明,细菌染色体上存在着大量未鉴定的天然产物生物合成基因簇,又称为“孤儿基因簇”。微生物次生代谢产物大多数是由聚酮合成酶(PKS)和非核糖体多肽合酶(NRPS)等大型复合酶合成的。但是由于一些细菌不能在实验室条件下生长,或者这些“孤儿基因簇”在实验室条件下是沉默的。因此,将这些生物合成基因簇克隆到大肠杆菌的载体上,通过修饰或者替换启动子,然后在一些生长快,易培养和遗传操作简单的异源宿主中表达,是一种发现这些沉默天然产物的有效方法。而且,这些
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学者称我国重科学轻技术 亟需去除职称歧视
2012年2月,中国国家最高科技奖(包含500万元人民币)分别授予90岁的建筑学家吴良镛和92岁的物理学家谢家麟,以表彰他们在各自的领域所做出的杰出贡献。 但是,自从2000以来,中国的国家科技一等奖在今年已经是第八次轮空了,人们不禁要问为什么中国缺少长久且有影响的科技成果诞生。一种可能的解释认为中国的科研人员只关注发表科研论文而忽视了论文本身对技术的推动作用。 中国的科学和技术发展极不平衡,基础科学研究的科研人员常常忽略他们科研论文对技术发展的意义,同时,工程技术人员对科学研究的重要作用也常并不被重视。 论对科研项目的贡献上,技术人员(如工程师等)应该得到与科研
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讲座:基因芯片技术在肿瘤等疾病研究中的应用
您是否拥有珍贵的肿瘤等样本而希望充分利用它们?您是否正在评估精准测序与成熟芯片对您研究的价值?来参加我们的讲座吧,让Affymetrix带您迈出解析奥秘的第一步!基因芯片技术正深入到人类遗传和疾病研究的各个方面。随着多年来在探针设计、标准化方法、严密的统计学方法及数据分析方面的经验,这个技术趋于稳定成熟。Affymetrix基因芯片技术被广泛应用于鉴定疾病相关基因,鉴定疾病发生的分子机制和关键分子,为疾病分子诊断筛选标志分子,为疾病治疗筛选靶分子及用于预后分析等等。这里有疾病研究的典型案例,期待与您一起分享!第一部分:基因芯片与深度测序比肩起舞基因芯片与测序技术合力破译癌症基因组第二部分:从经
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华大基因参与“百个人类腺病毒测序项目”,探索腺病毒的预防治疗新方法
2012年5月2日,深圳华大基因研究院、乔治∙梅森大学、美国马萨诸塞州眼耳科医院、俄克拉荷马大学健康科学中心达成一致共识,将联合开展“百个人类腺病毒测序项目”。该项目旨在揭示腺病毒进化的分子基础,从基因水平上深入了解其致病机理及新病原体出现的内在因素,为腺病毒的预防及治疗奠定重要的遗传学基础。据协议,这100个腺病毒样本将由全球的科研人员提供,主要包括一些引起呼吸道疾病、胃肠疾病和眼部疾病的腺病毒。人类腺病毒(Human Adenovirus, Ad)是一种DNA病毒,在自然界分布广泛。最初,腺病毒被认为是一种引起呼吸道疾病的病原体,而目前已知它可引起一系列疾病,如眼部疾病、消化道
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厦门大学在细胞自噬机制研究方面取得重大突破
细胞自噬是机体一种重要的防御和保护机制。但是这种自噬“信号”如何传递给细胞从而使其“执行”自噬过程,则一直是科学界的难题。近期,厦门大学生命科学学院林圣彩教授课题组成功找到高等动物细胞在生长因子缺失条件下,启动自噬的部分“密码”,从而在细胞自噬机制研究方面取得重大突破。今天,最新一期的美国《科学》杂志以研究文章的形式刊发了这项研究成果,并配发专门评述。 所谓自噬,是指细胞消化自身蛋白质或细胞内的结构(细胞器)的一种自食现象。通过这种现象,细胞可以降解、消除和消化受损、变性、衰老和失去功能的细胞器和变性蛋白质等生物大分子,为细胞的生存和修复提供必须的能量。有关实验表明,包括肥胖症、糖尿
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Science:准确定位5hmC的新方法
作为第六种碱基,5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)近年来受到了广泛的关注。尽管这种碱基的确切功能仍在研究中,但普遍认为它参与了DNA去甲基化或基因表达调控。若要了解5-hmC的生物学功能,研究人员必须清楚它在基因组中的位置。为此,剑桥大学和Babraham研究所的研究人员开发出一种新技术,能定位基因组中单个位点上的5mC和5hmC。该成果于4月26日发表在《Science》在线版上。5-hmC是5-mC的羟基化形式,1952年在噬菌体DNA中首次发现。几十年来,羟甲基胞嘧啶的研究一直围绕着它对于噬菌体DNA的保护作用。直至近两年,研究人员才发现它在人和小鼠大脑以及胚胎干细胞中广泛存在,可通过TET家