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Nat Methods:新的成像技术可以显示整个细胞和组织内的纳米级结构

2020年5月29日讯/生物谷BIOON /--自从350年前Robert Hooke第一次在微生物学中描述细胞以来,显微镜在理解生命的规则中扮演了重要的角色。然而,最小的可分辨特征--分辨率--受光的波动特性所限制的。这个有百年历史的屏障限制了对细胞功能、相互作用和动力学的理解,尤其是在亚微米到纳米尺度上。超分辨率荧光显微镜克服了这一基本限制,提供了高达1

2020-05-29

RNAscope原位杂交技术对复杂组织进行空间表达分析

RNAscope和BaseScope原位杂交(ISH)广泛应用于人类样本库和临床科研以及临床前动物模型等组织中的高分辨率目标RNA表达分析。ACD的RNA-ISH检测在临床实验研究中是有效的,能够在复杂的组织微环境中进行定量的、细胞特异性的表达分析。RNAscope和相关ISH技术的应用进展包括:- 固定组织中RNA的单分子检测- 空间、多重RNA-ISH用

2020-05-22

Cell:揭秘维持机体组织生长的分子机制

2020年5月7日 讯 /生物谷BIOON/ --在成年人机体组织中,组织和器官中的细胞数量保持不变,任何由细胞分裂所产生的新细胞都需要由其它细胞的损失来补偿,相比之下,在出生后机体的生长过程中,当维持组织功能的同时,机体会产生过量的细胞来保证组织扩张所需,目前研究人员并不清楚确保机体从出生到成年过程中维持机体组织生长的分子机制。图片来源:CC0 Publi

2020-05-07

罗氏VENTANA PD-L1(SP263)检测作为治疗尿路上皮癌的伴随诊断获批上市

2020年5月15日,全球体外诊断领导者罗氏诊断宣布VENTANA PD-L1(SP263)检测正式在中国获批上市。该检测通过对肿瘤微环境中的肿瘤及免疫细胞进行染色及评分,以评估患者的PD-L1表达水平,为临床医生提供指导治疗决策的信息,改善尿路上皮癌患者的生活与生存质量。 尿路上皮癌是膀胱癌的主要组织学类型,约占所有膀胱癌的90%。据《2018年

2020-05-15

Cell:揭示组织在机械压力下如何保护DNA不受损!

2020年5月7日讯 /生物谷BIOON /——在日常生活中,我们的组织,例如皮肤和肌肉,被拉伸、拉伸和压缩,而不会对细胞或DNA造成损伤。来自马克斯普朗克研究所衰老生物学研究所、科隆大学的CECAD卓越团体和赫尔辛基大学生命科学研究所的Sara Wickstrom领导的一组研究人员现在已经发现细胞保护自己免受这些压力的机制,包括细胞核变形且软化遗传物质本身。

2020-05-07

低级别上尿路上皮癌(LG-UTUC)首个非手术疗法!Jelmyto(丝裂霉素凝胶)滴注治疗完全缓解率达58%

Jelmyto是一种首创药物,由丝裂霉素(一种化疗药)和无菌水凝胶组成,被设计为使尿路组织长时间暴露于丝裂霉素,从而使非手术手段治疗肿瘤成为可能。

2020-05-10

君实生物特瑞普利单抗(拓益®)尿路上皮癌(UC)新适应症申请获国家药监局受理!

2020年05月10日讯 /生物谷BIOON/ --君实生物近日宣布,国家药品监督管理局(NMPA)已受理抗PD-1抗体药物特瑞普利单抗(商品名:拓益)用于治疗既往接受过治疗的局部进展或转移性尿路上皮癌(UC)患者的新适应症上市申请。尿路上皮癌(UC)是全球范围内最常见的泌尿系统癌症。早期以手术治疗为主,对于不能手术的局部进展或转移性尿路上皮癌患者,以铂类为

2020-05-10

The Lancet Oncology:新方法有助于治疗尿道上皮

近日,由贝勒医学院的研究人员领导的在《the Lancet Oncology》杂志上发表的研究中,作者们开创了一种创新的局部化疗手段,从而为尿路上皮癌患者提供了保留肾脏的治疗选择。 “泌尿上皮癌是指泌尿系统衬里的癌症。虽然大约十种尿路上皮癌中有九种发生在膀胱(下尿道),但一小部分出现在上尿道,肾脏或输尿管衬里。”泌尿学教授,资深作者Seth P. Lerner博士说。

2020-04-30

通过抑制人体自身蛋白,有望组织病毒传播和复制!

2020年4月28日讯 /生物谷BIOON /——为了帮助阻止COVID-19的传播,一组研究人员正试图阻止病毒在人体细胞中繁殖所需的一种关键酶。生物化学家、迈阿密佛罗里达国际大学(FIU)生物分子科学研究所所长Yuk-Ching Tse-Dinh和该中心的副主任Prem Chapagain与德克萨斯大学医学分部(UTMB)和国家癌症研究所的研究人员进行了合

2020-04-28

科学家利用工程化的人类组织成功编织出了新的血管!

2020年5月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志The FASEB Journal上的研究报告中,来自波尔多大学等机构的科学家们通过研究利用人造组织制成的细线成功编织出了血管,未来有望帮助修复疾病或损伤的血管。图片来源:Nicolas L'Heureux, Inserm/University of Bordeaux, France研

2020-05-08