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扬州大学作物复杂性状基因定位方法研究有突破
从扬州大学科技处获悉:由该校农学院徐辰武教授主持的《作物复杂性状遗传分析与基因/QTL定位新方法研究》项目,在国家973计划、863计划等课题资助下,通过多方面的系统研究,形成了一套对复杂性状进行遗传分析和基因/QTL定位的新方法,奠定了我国在国际统计基因组学研究中的重要学术地位。其研究成果被国际著名QTL作图软件QTLCartographer所采用,并已得到广泛应用。日前,这项科研成果获得“2011年度教育部自然科学二等奖”。据了解,作物重要性状如产量、品质、抗逆性等均受多基因控制,属复杂性状范畴。虽然当前作物育种理论和方法正发生着重大变革,但其核心任务仍是目标基因的定位、功能研究以及有利基
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德国研究出干细胞治疗老年失明新方法
老年性黄斑退化症(AMD)是导致老年人失明的最常见疾病。截至目前,医学界还没有找到治疗该疾病的有效方法。近日,来自德国波恩大学眼科医院和美国斯克里普斯研究所的联合研究团队研发出一种再生医学治疗方法,有望为老年性黄斑退化症治疗提供新途径。 研究人员利用皮肤干细胞重新编程,再生出新的健康视网膜色素上皮细胞,并用此来替代已病变坏死的细胞。目前,该项研究已经在实验鼠体内取得成功,研究成果发布在《干细胞转化医学》杂志上。 黄斑位于视网膜的中心,是视网膜上视觉最敏锐的区域。老年性黄斑
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两条促癌途径提出癌症复合治疗新方法
生物通报道:来自德州大学安德森癌症中心(M.D. Anderson Cancer Center),台湾中国医药大学等处的研究人员发表了题为“The Crosstalk of mTOR/S6K1 and Hedgehog Pathways”的文章,发现了一条能激活一种促癌蛋白进入细胞核的新途径,这提出了治疗食管癌的新型复合方法,也指出对抗靶向Hedgehog途径药物的新机制,相关成果公布在3月20日的Cancer Cell杂志上。领导这一研究的是安德森癌症中心的洪明奇教授,洪明奇教授曾利用实验证明“上皮细胞生长因子受体”具有转录因子的特性,这易生物学上的理论刺激了抗癌药物的研究与发展。2002年
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Nature子刊:活细胞荧光成像新技术
生物通报道 近日来自法国让•皮埃尔•埃贝尔结构生物学研究所的研究人员领导的一个国际研究小组报告称他们设计出了一种新型的荧光蛋白分子。相比于目前采用的荧光蛋白,新荧光分子可在活细胞中发射亮度高3倍的蓝绿色光,大大提高了细胞成像技术的敏感性,从而可以帮助实现更高分辨率的活体内生物过程成像。这一研究成果在线发布在3月20日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。青色荧光蛋白(CFPs)被广泛应用于细胞生物学中,帮助显现活细胞中的生物过程或大生物分子形态改变。自20世纪90年代初伊始,荧光蛋白就成为了生物科学领域最重要的研究工具之一,帮助观察从前无法
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单克隆抗体癌症免疫治疗新方法
生物通报道:最新一期(3月16日)《Cell》杂志聚焦人类疾病,以“Human Disease”为题介绍了多个方面的综述和研究进展,其中涉及多个癌症研究方面,比如肿瘤细胞代谢状态的新发现,以及新型癌症抗体免疫疗法的相关综述。癌症免疫疗法又称为生物疗法,主要是利用某些免疫机制对抗癌症疾病,这种治疗方法大约可以分为三个方面,其一是单克隆抗体,第二是癌症疫苗及其它主动免疫治疗,最后是非专一性免疫治疗和其它佐剂。其中抗体,一度曾被称为是癌症治疗的“神奇子弹”,多年前就已经有临床数据显示单抗药物对于肿瘤治疗效果显著。来自乔治城大学医学院的Louis M. Weiner博士就是这一领域中的著名科学家,曾获
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Nature子刊:蛋白质分析新技术
生物通报道 来自美国俄亥俄州立大学、国立卫生研究所(NIH)信息技术中心的研究人员研发了一种新型的蛋白质结构分析技术,该技术可帮助研究人员精确分析生物分子的折叠形状,从而可以更好地了解这些分子在健康细胞中的关键功能及参与致病的机理。相关研究成果公布在《自然化学》(Nature chemistry)杂志上。蛋白质生命活动的真正执行者,对其功能的研究具有重要的生物学意义和利用价值。而蛋白质三维结构的确定为蛋白质功能的确定提供重要线索。长期以来,研究人员花费大量的心血来分析蛋白质的三维结构,通过了解这些复合体的结构来揭示蛋白质功能的丰富信息。X射线晶体学是生物学研究中蛋白质空间结构测定的
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一种预测I型糖尿病发作的方法
本月出版的《自然—免疫学》报道了一种预测I型糖尿病(T1D)发作的方法。T1D的研究模型采用的是非肥胖型糖尿病小鼠,但并非所有小鼠都会最终发展成末期糖尿病症状。Diane Mathis和同事使用了一种经过反复验证的磁共振成像技术来区分这些小鼠的糖尿病病情是否都发展为临床症状。利用该技术,他们还能估计出该病临床症状的发病时间。重要的是,他们注意到糖尿病的抗性与一种名为CRIg的受体有关:该受体通过巨噬细胞——一种免疫细胞的亚群——进行表达,对小鼠体内CRIg蛋白的控制可以降低糖尿病的发病率。因为磁共振成像技术能应用于人体,所以下一步可在高危病人身上使用这种方法,以检验其能否作为T1D的预测工具。
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Nature方法学:更快更便宜测序
生物通报道:纳米技术无处不在,来自美国哥伦比亚大学,宾州大学等处的研究人员发表了题为“Integrated nanopore sensing platform with sub-microsecond temporal resolution”的文章,利用一种新技术,研发更小,更快,更便宜的医学诊断方法,相关成果公布在Nature Methods杂志上。领导这一研究的是哥伦比亚大学电气工程教授Kenneth L Shepard,他与来自宾州大学的研究人员一道,通过纳米孔——一种薄膜上的小孔,可以用于检测单个生物分子,比如DNA和蛋白,研发出一种比目前市面上仪器精确度更高的分析方法。并且研究人员利
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我国首个重大癌症新型分子诊断技术平台落户天津
天津国际生物医药联合研究院亚太生物信号研究中心3月15日在天津揭牌。2001年诺贝尔医学生理学奖获得者、国际生物信号研究权威利兰·哈特韦尔教授担任中心首席科学家;华盛顿大学教授、重大传染病与肿瘤早期诊断专家朱托夫任中心主任。 据介绍,生物学界近年来已发现众多与重大疾病相关的生物信号,将生物信号运用到临床实践中,可以为疾病早期诊断提供全面的生物信号检测方法。建立联合研究院亚太生物信号研究中心,开展肺癌等癌症的早期诊断研究。哈特韦尔表示将力争在3-5内将中心年建成世界一流的生物信号研究基地。 中心建成后将在中国建立第一个重大癌症(肝癌,肺癌,乳腺癌和结直肠癌)和传染病新型分子诊断技术和平台,建立肿
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新手术方法可摘除超大型肝肿瘤
德国雷根斯堡大学医学院3月13日发表声明说,该院研究人员发明一种新的手术方法,可用于疑难肝肿瘤治疗,以摘除通常被认为无法手术摘除的超大型肝肿瘤或分散的肿瘤结节。 肝肿瘤患者通常需要手术治疗。单独或较小的肿瘤一般可安全切除,但出现很大的肿瘤或多个肿瘤结节时,手术通常较难完成,因为如果切除所有肿瘤组织,剩下的肝脏可能不足以正常运转,进而出现肝衰竭并导致患者死亡。 雷根斯堡大学医学院外科主任汉斯·J·施利特博士说,他的研究小组在过去两年中发明了一种新的手术方法,利用肝脏可再生能力强的特点,解决疑难肝肿瘤治疗问题。 手术分两步。首先,将肝脏中的肿瘤组织和正常组织切开,并部
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我科学家以单细胞测序技术突破癌症研究
深圳华大基因在肿瘤研究上获得突破性进展,研发了一种解析单细胞基因组的新方法,应用于原发性血小板增多症(一种血癌)和肾透明细胞癌(一种肾癌)的肿瘤内部遗传特征研究,解决了之前在用组织样本测序时无法解决的肿瘤高异质性难题,为从单核苷酸水平深入研究癌症发生、发展机制及其诊断、治疗开辟了新方向。近日,相关研究论文在《细胞》杂志上发表。 由于多细胞组织中广泛存在细胞异质性,研究人员难以通过组织样品测序来揭示一些复杂的生物现象,如在肿瘤组织的异质性使得研究人员难以分析肿瘤内细胞的遗传结构并识别在肿瘤演化中的重要变化,除非进行额外的细胞分选实验,否则研究人员很难鉴定出癌症发展中具有重要影响的遗传突变。为了攻
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Science医学周刊:预测药物副作用的新技术
生物通报道 来自美国的科学家们开发了一种新数学方法,通过检索大量的药物互作信息揭示了联合用药可能导致的成千上万的从前未知的副作用。这一研究工作在线发表在3月14日的《科学转化医学》(Science Translational Medicine)杂志上。每年报告到美国食品药品监督管理局(FDA)的药物“不良事件”成千上万,新研究为我们提供了理清千头万绪的途径。“它标志朝建立完整药物间相互作用目录的方向迈出了重要的一步,”该研究的主要作者、斯坦福大学生物工程学家Russ Altman说。尽管研究人员常常会设计临床试验来检测药物的效应,评估药物的安全性,然而即便是药物审批开展的后期大规模
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新方法无需标记即可检测蛋白分子
详细了解蛋白质动力学过程是在分子水平理解相关生物过程的必要条件,至今,已经可以通过给蛋白标记荧光物质实现此目的。但是,这种方法会改变目标蛋白从而影响所观察的生物过程。 如今,德国美因茨大学的研究人员发明了一种新的方法来观测单个蛋白分子。“我们的方法不需标记蛋白就可进行实时追踪。”该研究的领导者Carsten Sönnichsen说。这项研究发表在近日的《纳米快报》上。 该方法利用可以发光的纳米天线,当它们检测到未标记的蛋白时,频率就会发生细微改变,也就是颜色会发生细微变化;这种颜色的改变能够被进一步检测到。如此,就能精准地观测到蛋白分子的动力学过程。 该
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Nature Methods:一种全新的单分子测序方法
生物通报道 高通量、低成本的DNA测序成为后基因组时代的挑战之一。而单分子测序正承载着人们的殷切期望。近日,来自法国、西班牙和美国的研究人员在《Nature Methods》杂志上发表了机械法单分子测序平台的原理论证文章。Sanger测序技术在DNA测序领域统治了近20年。人们对更快速更廉价测序方法的需求催生了其他技术的发展。近几年,新一代测序技术蓬勃发展,呈现百花齐放的态势。它们大规模并行监控DNA聚合酶或连接酶介导的荧光标记核苷酸的掺入。然而,由于读长有限,且预扩增步骤复杂,易引入偏向,第三代测序技术应运而生。通过直接监控荧光标记核苷酸在单分子链上的掺入,第三代测序平台摒弃了预扩增,并实现
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研究建立绿茶饮料活性成分萃取新方法
绿茶饮料作为一种日常生活饮品,其富含多酚类活性物质,如黄酮和酚酸。其中,槲皮素和山奈酚等黄酮可作为自由基清除剂,并具有降低血压、抗癌和抗氧化性等作用。壳聚糖是仅次于纤维素的第二大天然聚合物,具有一定的保健功效,还可有效去除重金属离子和酸性染料。 中国科学院兰州化学物理研究所中科院西北特色植物资源化学重点实验室师彦平研究员带领的药物化学成分研究组利用磁性载体技术,设计了一种新型磁性回收壳聚糖固相萃取模式,并结合高效液相色谱-二极管阵列检测方法,成功建立了检测绿茶饮料中黄酮类活性成分的兼净化和富集于一体的定性定量分析技术。 该固相萃取模式的优点是:壳聚糖作为吸附剂,直接对绿茶饮
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中国在纳米技术研究领域‘遥遥领先’
2月号的《科学计量学》(Scientometrics)杂志说,中国已经成为了一个主要的纳米技术参与者,但是印度仍然在追赶——而两国在希望占据全世界的纳米期刊和论文引用的时候都要解决一些问题。由新德里的国立科学技术与发展研究所(NISTADS)的Sujit Bhattacharya领导的这项研究用4种指标——论文发表、专利、标准以及研究带来的工艺和产品——衡量了中国和印度取得的进展。中国发表的纳米技术论文的份额从2000年的不到全球10%激增到了2009年的将近1/4——这取代了美国。相比之下,印度占据了第7的位置。然而,这两国在3个顶级的纳米技术科研期刊上都没有良好的表现,尽管中国在高质量期刊
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Nature:iPS技术,扭转细胞的命运(下)
生物通报道 就像胚胎干细胞一样,iPS细胞能够无限分裂并分化形成三个胚层。不同于胚胎干细胞的是,iPS细胞曾经是分化细胞。那么它们有可能会保留作为皮肤细胞或肌肉细胞过往生命的一些遗传或细胞“记忆”吗?近期的研究表明它们确实会以DNA上表观遗传学标记的形式形成记忆。这些标记是指将甲基、乙酰基或其他的化学基团添加到DNA上,导致一些基因关闭,而另一些开启。细胞分化时它们会获得一些表观遗传学标记,而当它们去分化形成iPS细胞时则会保留其中的一些标记。iPS细胞保留了一些记忆,是科学家们偶然发现的。来自哈佛大学的George Daley注意到相比于皮肤细胞生成的iPS细胞,利用血细胞生成的
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PNAS:首次发现RNA纠正线粒体突变新方法
生物通报道:来自加州大学旧金山分校David Geffen医学院等处的研究人员发表了题为“Correcting human mitochondrial mutations with targeted RNA import”的文章,首次识别了一种能纠正人类线粒体突变的遗传方式,这种方式主要是通过靶定纠正RNAs实现的,这将有助于线粒体相关疾病的治疗。相关成果公布在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上。文章的通讯作者分别是加州大学旧金山分校的Michael A. Teitell和Carla M. Koehler,其中Teitell教授表示,人类线粒体基因组中的突变包括神经肌肉疾病,代谢缺陷,以
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华东理工大在细胞内分子过程研究领域取得突破
在时间与空间上对细胞内的分子过程与新陈代谢进行成像与控制的技术,可为复杂生物学问题的解析提供重要的工具,是现代生命科学研究的前沿与热点。然而,该领域大部分的原创性技术研究都始于西方发达国家。 华东理工大学杨弋教授课题组近年来致力于利用化学生物学理念,发展可原位、实时、动态地控制与监测细胞内分子过程与新陈代谢的新方法。在前期的研究中,他们建立了针对二硫键、相邻巯基等蛋白质巯基氧化还原形式的荧光探针及原位与活细胞成像技术,并揭示了线粒体活性氧对这些巯基修饰形式中的重要调控作用,为心血管、炎症等疾病的机制研究提供了重要的工具(Angew. Chem. 2011, 123, 7693);针
来源:中国教育和科研计算机网
时间:2012-03-14
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ESI Q-TOF质谱分析PEG化蛋白药物方法简介
贾伟沃特世科技(上海)有限公司实验中心PEG修饰蛋白及多肽类药物后,可在不产生毒性、不损害药效的情况下,通过增加蛋白类药物的溶解性、减少免疫原性、增加稳定性、延长体内药物半衰期等功效增强大分子药物的疗效。PEG的这种功效在1970年代后期被发现,到了1990年PEG化修饰的Adagen被美国FDA批准,至今已有若干个PEG修饰的大分子药物上市销售,这些药物在癌症、肝炎、痛风、糖尿病等疾病治疗中为患者带来了福音。更多ESI Q-TOF质谱分析系统技术资料>> >> 明确PEG修饰位点、确定修饰位点的数量、以及表征PEG的聚合度分布性是PEG化大分子药物运用于临床前以及药品