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  • Science:揭示核小体如何重定位有助认识遗传病产生

    在一项新的研究中,日本早稻田大学结构生物学教授Hitoshi Kurumizaka领导的一个研究小组解析出存在重叠的双核小体(overlapping dinucleosome)的晶体结构。这可能解释了核小体重新定位如何发生,并且为开发治疗遗传疾病的药物提供有价值的信息。

  • 姚玉宇教授:一种高效辨认和定位心脏冠状动脉斑块的示踪剂

    编者按:随着社会经济的发展,国民生活方式发生了深刻的变化。尤其是人口老龄化及城镇化进程的加速,中国心血管病危险因素流行趋势呈明显上升态势,导致了心血管病的发病人数持续增加。我国心血管病患者已达 2.9 亿,成为我国所有疾病发病率和死亡率的第一位,其中高血压患者2.7亿,卒中患者至少700万,心肌梗死患者250万,心力衰竭患者450万,肺心病患者500万,风湿性心脏病患者250万,先天性心脏病患者200万。每5个成人中有1名患心血管病。为此,生物谷专访了东南大学附属中大医院姚玉宇教授。

  • 计算机程序可以诊断和定位血液样本中的癌症

    近日,美国研究人员开发了一种计算机程序,可以在检测癌症的同时从患者的血液样本中识别癌症病灶在身体中的位置。该研究项目公开发表在近期出版的《基因生物学》期刊上。来自加利福尼亚大学洛杉矶分校的联合作者周茉莉教授表示:“癌症的非侵入性诊断很重要,因为它能够诊断早期癌症,癌症越早被确诊,病人被治愈的几率就越高。我们已经开发出识别癌症的计算机驱动检测程序,并能够通过单个血液样本确定癌症的类型。该技术尚处于起步阶段,需要进一步验证,但其对癌症病人潜在的益处非

  • 精准化靶向定位或为耐药性癌症的治疗提供新思路

    日前,来自美国国立癌症研究所“癌症探月小组”任务组的科学家同其它生物技术公司进行合作深入进行了一项免疫疗法和表观基因组的分析,来自加州大学美熹德分校的教授Fabian V. Filipp就进行了其中一部分工作,他们主要进行癌症的精准化靶向研究和个体化疗法的开发。

  • Nature Genetics 新型血液检测可以定位肿瘤生长部位!

    来自加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的生物工程师开发了一种检测癌症的新方法,可以确定体内正在生长的肿瘤的位置。这项研究提供了一种无创的肿瘤早期诊断方法,相关研究成果于近日发表在Nature Genetics上。

  • 精准定位为耐药性癌症治疗提供了新认识

    美国国家癌症研究所的 "癌症登月计划" 研究人员正在推进新的生物技术,研究免疫治疗和表观基因组分析。加州大学默塞德分校 Fabian V. Filipp 教授正在进一步研究精确癌症靶点和个性化医疗。Filipp 教授绘制了黑色素瘤的的基因全景并发现了一种可以有效应对致死性皮肤癌的药物,已经证实了控制癌症的表观遗传的主要调节因子,研究结果发表在杂志《Oncotarget》、《Cancer Metastasis Review》和《Oxford Aca

  • 沈阳农业大学等发现所有蝙蝠曾经都能回声定位

    沈阳农业大学张树义、王喆与爱尔兰都柏林大学学院Emma Teeling等合作完成的一项研究认为,所有蝙蝠物种,包括无法回声定位的蝙蝠的内耳在演化之初都有回声定位的能力。该研究认为,回声定位能力在蝙蝠中演化出了一次,一些物种后来失去了这种能力,而不是多次演化出来的。相关成果1月10日发表于《自然—生态与演化》。虽然蝙蝠以喉部回声定位(通过喉部发出声纳信号,依靠内耳探测其回声来定位)的能力着称,但一些物种并不能以这种方式进行回声定位。化石和遗传证据表

  • Nat Commun:线粒体重新定位可促进肿瘤细胞转移

    Wistar研究所的科学家们发现在几种类型的癌症中都存在一条新的蛋白途径,能够控制肿瘤细胞对细胞运动,侵袭和转移所需能量的获取。曾有研究发现该蛋白途径存在于神经元,现在科学家们认为该途径也是治疗几种癌症的潜在靶点。

  • 宗光华——北京航空航天大学——01超精密运动定位技术 02机器人视觉 03自主移动机器人定位导航 04生物芯片机器人分配机理及系统

    01超精密运动定位技术 02机器人视觉 03自主移动机器人定位导航 04生物芯片机器人分配机理及系统

  • 周希朗——上海交通大学——微波、毫米波集成电路与天线设计、智能信息处理与智能天线、射频识别、微波生物效应以及无源定位

    微波、毫米波集成电路与天线设计、智能信息处理与智能天线、射频识别、微波生物效应以及无源定位