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  • 这个秋天,一个个高光时刻,照亮了荣昌生物多维度前行的足迹——荣昌生物,向First-in-class(全球新) 挺进

    这是一个属于荣昌生物的秋天!日前,荣昌生物制药(烟台)有限公司正式将泰它西普向国家药品监督管理局提交新药上市申请。这是继国家自贸区烟台片区开工建设在荣昌生物医药园区启动、系统性红斑狼疮(SLE)新药泰它西普获得美国食品药品监督管理局(FDA) II期临床试验许可后,荣昌生物的又一次高光时刻。荣昌生物步履铿锵,在一系列专业盛会上继续:第四届中国医药创新与投资大会9月21日召开,临床数据全球首发专场,

  • 剑指强生年销$50亿重磅抗炎药Stelara(喜达诺)!生物仿制药FYB202(乌司奴单抗)进入I期临床

    2019年10月29日讯 /生物谷BIOON/ --德国生物仿制药公司Formycon近日宣布启动一项I期临床试验,比较FYB202与参比产品Stelara(中文商品名:喜达诺,通用名:ustekinumab,乌司奴单抗注射液)的药代动力学、安全性和耐受性。FYB202由Aristo Pharma GmbH和Formycon AG合资开发,Aristo Pharma GmbH持有75.1%的股份,

  • 惊讶!肠道微生物或能团队合作来改善机体健康

    2019年10月29日 讯 /生物谷BIOON/ --我们机体的消化道中居住者数万亿个微生物,其中主要是细菌,其能帮助我们消化食物,制造维生素、增加机体免疫系统、抵御外来细菌感染,同时还能产生多种分子来影响机体健康的多个方面,此前研究人员研究肠道微生物的组成非常复杂,想要识别这些微生物就必须在实验室中进行培养,然而很多微生物都无法在实验室中进行培养。图片来源:thinkingnutrition.c

  • 发育生物学领域最新研究进展

    2019年10月28日 讯 /生物谷BIOON/ --本期为大家带来的是发育生物学领域的最新研究进展,希望读者朋友们能够喜欢。 1. Eur Respir J:新研究揭示肺脏发育高清图谱DOI: 10.1183/13993003.00746-2019 过早出生的婴儿常常患有肺部发育不良,并可能面临危及生命的后果。为了给这些婴儿提供新颖的治疗方法,我们必须首先了解肺细胞如何分化和

  • 神经生物学领域最新研究进展

    2019年10月28日 讯 /生物谷BIOON/ --本期为大家带来的是神经生物学领域最近的研究进展,希望读者朋友们能够喜欢。1. Nature:新研究首次揭示抑制年龄相关的神经活动增加竟可延长寿命doi:10.1038/s41586-019-1647-8.在一项针对线虫、小鼠和人类的研究中,来自美国哈佛医学院的研究人员发现在整个动物界中,衰老会带来更多的神经活动,而当这种自然增加受到限制时,个体

  • 结构生物学领域最新研究进展

    2019年10月28日 讯 /生物谷BIOON/ --本期为大家带来的是结构生物学领域的最新研究进展盘点,希望读者朋友们能够喜欢。 1. eLife:单突变严重影响细菌转运蛋白的结构与功能DOI: 10.7554/eLife.48909 最近,在《eLife》杂志上发表的一项新研究发现,通过对某个细菌蛋白进行单个氨基酸突变,会改变其结构和功能,进而揭示了复杂基因进化的影响。这项

  • 工投集团生物医药大健康产业迈上新台阶

    22日,云南省工业大麻产业投资有限公司、云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司揭牌暨合作签约仪式在云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)举行。两家公司的成立与合作,标志着工投集团重点发展的生物医药大健康产业迈上了新台阶。据介绍,工投集团将以云南“植物王国”的资源禀赋、产业优势和面向南亚东南亚辐射中心的区位优势为依托,全力打造开放、共享的投资平台和综合服务平台,推动工业大麻全产业

  • 诺贝尔生物与医学专家暨大健康首脑峰会在深圳召开

    以“全球聚慧脑 盛景鉴未来”为主题的2019 GHLS 诺贝尔生物与医学专家暨大健康首脑峰会21日在深圳召开。本次峰会由深圳市盛景基因生物科技有限公司、摩天之星集团、深圳市外商投资企业协会等承办,旨在积极响应“健康中国战略”的号召,坚持秉承为人类健康保驾护航的使命,着眼于国际生物学及医学前沿领域,致力于构建产销学研融五位一体的“大健康旗舰级航母”,携手全球三大洲九个国家和地区,并整合美国、瑞士、以

  • 港中大开发全新成像方法 促进生物医学研究

    香港中文大学日前宣布,该校研究团队开发了一种高速成像方法,在1秒内即可完成对三维样品的双光子荧光成像,速度是传统点扫描方法的3至5倍,有助促进生物医学领域的研究。据港中大研究人员介绍,神经活动一般在10毫秒量级的时间内完成,传统显微镜难以直接观察这些现象,双光子显微镜则可以用于对生物的神经分布进行三维成像,并同时观察几百个神经元的活动。与常规显微镜比较,双光子显微镜能够在深达1毫米的活体组织中进行

  • 研究在微生物细胞体内实现多色荧光信号的同时成像

    荧光蛋白的发现革新了生命科学的研究,应用荧光蛋白可以观测到细胞内部的活动,例如荧光蛋白可以标记特定的蛋白,也可以作为报告探针用于检测特定基因的活性。荧光蛋白的开发和进化使其光谱得到了全面的扩展,也使得多个荧光蛋白的同时使用成为可能。目前,多色成像较多局限于两个荧光蛋白的同时使用。通常是选取两种光谱相差很大的荧光蛋白,以实现双色标记或检测。例如红色与绿色荧光蛋白同时使用,或者蓝色与黄色荧光蛋白同时使