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  • 大数据计算生物学:面临“新机遇与挑战”

    3月23日至24日,由中科院-马普学会计算生物学伙伴研究所主办的大数据计算生物学“新机遇与挑战”国际研讨会在上海举行。来自中国、德国、英国、美国、日本等国的100多位专家学者,围绕生物医学大数据管理与分享;生物医学大数据分析新技术;整合多维数据的机遇与挑战等议题进行交流。大会主席、计算生物学伙伴研究所执行所长王泽峰研究员介绍说,在两天的会议期间,与会科学家将聚焦大数据时代精准医学研究和计算生物学的发展方向和关键科学技术问题。中科院院士、中科院神经

  • 微生物所发表寨卡病毒结构生物学综述文章

    近日,《细胞》(Cell)子刊、生物化学研究学术期刊 Trends in Biochemical Sciences 在线发表了中国科学院微生物研究所研究员施一与高福的题为 Structural Biology of the Zika Virus(《寨卡病毒结构生物学》)综述文章,系统地总结了 2015 年寨卡病毒暴发以来全球科学家在寨卡病毒结构生物学领域所取得的重要进展,并对该领域未来研究方向进行了展望。早在 1947 年,寨卡病毒就在乌干达寨卡

  • 生化学家开发利用光控制细胞生物学的新方法

    加拿大卡尔加里大学和阿尔伯塔大学研究人员合作开发了一种新方法可以利用光控制细胞水平的生物学行为。相关研究成果发表于2017年3月13日的《自然-方法》期刊。这种工具被称为光可切割蛋白质,当暴露于光下时会分裂成两部分,使科学家以新的不同的方式研究和操纵细胞活性。科学家首先用光可切割蛋白将细胞蛋白与抑制剂连接,阻止细胞蛋白执行其通常的功能。随后通过光照细胞,使光可切割蛋白断裂,去除抑制剂,释放细胞内的蛋白质。由此这些蛋白开始执行其在细胞内的正常功能。

  • Nat Methods:光遗传学——细胞生物学新研究利器

    梅斯医学小编评: 中国古人云:工欲善其事,必先利其器!在细胞生物学领域创新的研究方法并不是特别多。光遗传学方法过去多应用于神经系统的研究。然而,全新的方法拓展了光遗传学应用范围,几乎可以用于所有组织器官的细胞生物学研究,这一全新的技术可能会细胞生物学研究带来新的曙光!传统对细胞信号研究几乎都是线性的,而光遗传学可能提供了立体、空间,以及动态的细胞信号特征,也可能为人类认识细胞信号转导提供了完全不同的视野!相信,随着光遗传学技术的发展和深入,将人类对细胞信号转导的认识带入新的“视界”!你还不快速关注?

  • 所有的生物学都是计算生物学

    英国剑桥大学的 Florian Markowetz 在《Plos Biology》发文称,他认为,今天的生物学,就是计算生物学。起因是,他感觉到了计算生物学并不为主流生物学界所接纳,同时,也没有得到应有的重视和理解。对此,他深感遗憾和愤懑,因而借此文引起人们对计算生物学的关注。小编作为计算生物学的在读PhD, 也深感赞同,故现将该文翻译现整理如下。

  • 化学生物学助力新药研究模式转变

    专家们认为,这些研究不仅为肿瘤、炎症等生物学基础研究提供了小分子化合物工具,也将推动疾病治疗领域创新药物的发现。"基于化学小分子探针的信号转导过程研究"重大研究计划(以下简称"重大计划")是国家自然科学基金委员会在"十一五"期间启动的第一个重大计划,也是化学生物学领域第一个重大计划。在该重大计划积极引导下,研究人员将小分子调控信号转导过程基础研究与创新药物发现紧密衔接,在靶标药理学功能确证中充分运用化学生物学的理念和技术,发现了若干高质量的新靶标

  • 衰老生物学:寻找人生“不老药”

    青春永驻是人类的梦想,我们从未停止延缓衰老的探索。而今,科学的发展或许能让延缓衰老成为可能--这就是衰老生物学。本期,我们邀请中国科学院生物物理研究所的两位科学家,为大家介绍这一新兴的交叉性学科。1.无法长生不老,但健康老龄化并非不可能我们将生命过程回归到科学本质,其实衰老是一个复杂的生物学过程。衰老涉及机体、组织器官、细胞和分子等多个层次的功能性衰退。随着年龄的增长,衰老相关慢性疾病的发病率逐步提升,其中包括心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病和

  • PNAS:单分子成像:结构生物学的未来

    结构到功能的研究对生物学领域有着重要的意义。自从解析出DNA的三维结构后,结构生物学帮助科学家们解析出了更多的生物大分子的结构,解决了很多生物学的根基上的问题。然而,结构生物学的发展受到了技术层面上的重大瓶颈。新技术的出现,将对结构生物学的发展带了跨越式的进展。

  • Science:酵母基因重复研究挑战一种主导的进化生物学理论

    在一项新的研究中,研究人员对一种进化生物学理论---在基因组中具有相同的基因一个以上拷贝的有机体更能适应基因扰动---提出质疑。他们证实这种遗传冗余也能够让基因组更加脆弱,从而使得有机体更容易受到有害突变的影响。

  • Comptes Rendus Palevol:阑尾可能具有重要的生物学功能

    进化课上你们学到的第一件事就是人体具有很多无作用的器官,例如阑尾,智齿以及尾骨等等。这些器官之所以不再具有功能是因为我们相比祖先适应了更为先进的生活方式。