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“单”燃不止·单囊泡研究与应用研讨

研究报道,细胞外囊泡(Extracellular Vesicles,EVs)在大小和分子组成上具有强异质性,单个细胞外囊泡(Single-EV)可能表达不同的标志物,因此详细了解Single-EV的分子组成至关重要。而常规检测技术在bulk水平(混合囊泡)检测时稀有信号被大大稀释掩盖,难以检测到这些稀有的疾病特异性外泌体蛋白或RNA分子。为了防止稀有信号的丢失,研究者越来越重视单囊泡的检测,单囊泡检测技术飞速发展,目前主要包括两大类,标记方法和非标记方法,其中标记法现阶段应用更广,如纳米流式和PBA邻近编码技术等。单囊泡研究初露锋芒,是囊泡领域下一个新兴热点研究方向。

为推动单囊泡研究技术的学术交流,促进单囊泡研究技术在临床领域研究的广泛应用,拟定于2023年4月12日(周三)下午14:00举办线上学术交流议《“单”燃不止·单囊泡研究与应用研讨》。本次议由北京恩泽康泰生物科技有限公司和厦门福流生物科技有限公司、深圳泌码科技有限公司联合主办,生物谷承办。议将聚焦单囊泡技术在临床诊疗和基础研究中的应用探索,邀请单囊泡研究领域专家和临床研究专家,就单囊泡RNA组学、单囊泡蛋白组学、单囊泡表征分析等方面展开论述分享,理论联合实例展示,深入浅出,揭秘单囊泡研究难点困境,解密单囊泡研究最新技术,解“泌”单囊泡研究思路,诚邀各位专家学者共同展望单囊泡技术在临床研究和基础研究中广阔前景。

直播时间:2023-04-12

创新·突破·引领 GenoCare 1600产品上市

2022年5月20日,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》提出,加快发展高通量基因测序技术,推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新,不断提高基因测序效率、降低测序成本。新一代测序技术的创新上升至国家战略层面,而不久之后,我们迎来了单分子测序领域的里程碑事件。

2022年7月,GenoCare 1600单分子基因测序仪通过国家药品监督管理局(NMPA)审批获准临床应用,成为世界首款获得NMPA批准用于临床诊断的单分子基因测序仪。GenoCare 1600的上市,是单分子基因测序仪发展史上的首次突破,它填补了基因测序产业单分子测序的空白,开启单分子基因测序技术临床诊断时代。也再次证明,中国创新、中国智造,能够为生物科技领域做出突破性贡献,引领全球创新!

11月7日09:00,我们诚挚邀请您锁定观看。

直播时间:2022-11-07

2022单细胞空间多组学技术与应用研讨

细胞作为生命最为基本的一个单元概念,是生命活动的基石。单细胞测序技术的出现使得科学家们在单细胞水平进行分子机制研究成为可能。2017年,与“人类基因组计划”相媲美的 “人类细胞图谱计划”正式公布,彻底引爆单细胞测序新时代。

2019年,单细胞多组学被Nature Methods评为年度技术;2020年,空间转录组技术被评为年度技术。空间转录组技术从空间位置上解析,联合单细胞分析探索空间位置上细胞的异质性,有助于识别和理解细胞空间基因表达特征,器官发育过程中的变化等,在肿瘤、发育、免疫、遗传等领域研究带来了新的方向。

在此背景下,伯豪生物科协联合中国科学技术协主办“2022单细胞空间多组学技术与应用研讨”,力邀单细胞和空间组学领域专家围绕前沿技术进展及临床应用探索进行线上直播交流。我们诚挚邀请您参加本次线上议,共同探讨交流,助力临床科研创新发展。

直播时间:2022-09-24

“纳米见微,孔明知著”
Oxford Nanopore癌症研究用户分享

测序技术在过去二十年中的快速发展为人类基因组带来了前所未有的洞见。研究人员现在可以使用高通量测序对人类基因组样本进行常规分析以发现一系列与疾病相关的致病变异。

然而癌症是一种具有挑战性的多因素疾病,并且大部分癌症无法通过使用传统短读长测序技术检测到的简单点突变来解释。 因此,现在的癌症研究越来越重视分析结构变异 (SV)、DNA 甲基化和转录本的作用--它们与多种癌症有关。 此外,要真正了解其底层生物学机制,将变异定相到父本或母本的染色体上是至关重要的。 这样的广泛的分析超出了传统测序技术的限制, 需要使用多种且通常不精确的技术。纳米孔测序的独特特性使研究人员能够在前所未有的分辨率,解锁先前隐藏的变异并加速支持人类健康的研究。

9月14日,我们邀请到Oxford Nanopore Technologies领域应用技术专家蒲子婧博士,北京大学人民医院主任医师王殊,云南省肿瘤医院主任医师周永春,哈尔滨工业大学助理教授姜涛,举办“纳米见微,孔明知著”, Oxford Nanopore癌症研究用户线上分享,届时,大家可以通过在线问答的方式与这些嘉宾们进行互动。

直播时间:2022-09-14

从转化研究到临床应用——多组学创新技术网络研讨

蛋白组及代谢组学分析方法,相互独立而又互有关联,单一维度的组学研究或者数据分析有时不能很好的解释生物现象,而多组学的交叉联合分析方法可以利用组学数据进行生物学基础问题和疾病病理机制的研究。

转化研究是基础研究与临床治疗之间的连接,强调的是从实验室到临床的应用,将医学研究的成果转化为临床实用的治疗技术和手段,从而不断提高临床诊疗水平。为促进从多组学转化研究到临床的应用进展,中国生物化学与分子生物学蛋白质组学专业委员(CNHUPO)、 蛋白质组学国家重点实验室、国家蛋白质科学中心(北京)、北京蛋白质组研究中心和丹纳赫生命科学定于2022年6月24日联合举办 “从转化研究到临床应用-多组学创新技术网络研讨”。研讨盛情邀请了多位业界重量级学者和专家,将围绕蛋白质及代谢组,激光切割-组织微区等一站式组学解决方案和临床应用等议题展开讨论和交流分享,并希望能针对相关工作者的实际需求做进一步沟通和交流,在此诚邀您参加和共同交流。

直播时间:2022-06-24

3D大脑类器官模型的构建方法与流程技术网络研讨

人类神经疾病的攻关,离不开科研工作者们对其病理机制的深入探究以及相关药物的研发,同时,需要不同阶段的大量模型实验。然而,人脑的复杂是任何模式生物难以准确模拟的,使得相关疾病研究与药物开发进程缓慢。 3D类器官技术在2013年的 Science杂志评为十大科学进步之一,2015年,又被《麻省理工科技评论》评为十大技术突破之一。随着现代科研技术的不断发展,3D大脑类器官模型的培养和建立也应运而生,使得与人体生理高度相似的脑类器官被应用与人类神经疾病类的研究,比如脑发育异常、小头畸形、寨卡病毒感染、脑肿瘤、阿尔茨海默病等,进一步加速了人类神经疾病病理机制和药物开发筛选等研究。 那么,目前3D大脑类器官模型的构建方法与流程技术应用的前沿研究有哪些?有哪些构建方法?在日常实验流程步骤中,有哪些注意事项? 为了深入探讨以上疑问,生物谷特于3月11日,邀请3D大脑类器官模型研究领域的专家们作客直播间,共同围绕话题“3D大脑类器官模型的构建方法与流程技术”,进行分享探讨。 生物谷诚面向3D大脑类器官模型领域的及相关领域的同仁们,欢迎您报名免费参

直播时间:2022-03-11

中国慢性肝病患者
一线药物耐药案例研讨第二期

赛默飞于2021年7月成功举办了肝病患者一线药物耐药临床真实案例研讨第一期,围绕了“耐药临床案例、Sanger测序技术”等议题展开深入探讨,获得了同行业者的高度肯定,继7月成功上线第一期后,于10月21日迎来了研讨第二期。

在核苷和核苷酸类药物(NAs)治疗慢性乙型肝炎过程中,耐药是一个极为重要的问题。同时Sanger测序技术是肝病耐药检测和分型的金标准方法,可以同时发现乙肝病毒基因的已知突变和未知突变,还能准确的检测出多个指南报道的耐药位点,随着药物的发展更新,在真实临床中耐药发生的情况有什么改变呢?Sanger 测序技术在耐药监督中又起什么作用?

在本次研讨上,我们很荣幸邀请到了中山大学附属第三医院 林炳亮教授担任议主持,同时还邀请了青海省第四人民医院 祖红梅主任,北京佑安医院 侯维主任,中山大学附属第三医院 李向永主任 及上海曙光医院 吕佳主任 担任讲师,就肝病患者耐药的真实发生案例分享及研究进展展开学术讨论,诚挚邀您共享盛

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直播时间:2021-10-21

肠道微生态与肝病专题论坛暨2021(第七届)肠道微生态与健康国际研讨

人体肠道内寄生着大量的微生物,并对人体的代谢、免疫、发育等多种生理过程发挥重要的调节作用。在多种慢性肝病的发展过程中都伴随着肠道菌群的改变。一方面,肝脏疾病的发生可以影响肠道菌群的组成。比如,乙肝病毒的感染可以延缓肠道菌群的定植和成熟。另一方面,肠道菌群也能反过来影响肝脏疾病的发展。比如,当肠道菌群失衡时,肠道的通透性发生改变,肠道菌群能向肝脏内移位,抑制肝脏免疫,不利于乙肝病毒的清除。此外,肠道菌群在自身免疫性肝病、代谢性肝病、酒精性肝病的发生发展过程中都发挥这重要的作用。粪菌移植可以促进慢性乙型肝炎患者HBeAg抗原的下降,还可用于治疗肝性脑病。

因此,本论坛特邀华中科技大学附属协和医院王俊忠博士,围绕”肠道微生态与肝病“的最新前沿研究进行精彩分享!

Abstract


Approximately a trillion microbial cells colonize the mammalian intestine; these are collectively termed gut microbiota. Gut microbiota play a critical role in many physiological and pathological processes, influencing host immunity and metabolism. Gut dysbiosis is related to not only intestinal but also extra-intestinal diseases, including nervous system, respiratory, cardiovascular system, and liver diseases.

The liver is the largest internal organ and gland in the human body, which receives blood both from the portal vein and hepatic artery. Therefore, the liver is exposed to gut microbes as well as their metabolites and products. Previous studies showed that live commensal bacteria can be sampled by intestinal dendritic cells (DC) and transferred to the liver through the lymphatic route or portal vein. In healthy mice, the liver can act as a second firewall in which Kupffer cells can capture and clean commensal bacteria from the systemic vasculature. The healthy liver can maintain sterility by removing not only live commensal bacteria but also microbial metabolites and products.

Gut microbiota dysbiosis is related to chronic liver diseases, including alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, autoimmune liver disease, chronic hepatitis B and C, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (HCC). In mice, gut microbiota depletion was found to impair the HBV-specific T cell response and prolong HBV infection. In patients with hepatitis B-related cirrhosis, the gut microbiota community and metabolism mediated by the gut microbiota was significantly changed when compared with healthy controls. Reconstitution of the gut microbiota using fecal microbiota transplantation (FMT) facilitated hepatitis B virus e-antigen (HBeAg) clearance in patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B after long-term antiviral therapy. FMT is also a potent therapy strategy for hepatic encephalopathy.

直播时间:2021-10-19

中山大学左涛教授在线讲解“肠道病毒群与真菌群在疾病中作用”暨2021(第七届)肠道微生态与健康国际研讨

肠道微生态与人体健康密切相关,针对肠道菌群影响疾病发生发展的机制研究一直热度不减。肠道菌群作用机制的研究,被寄希望于通过直接用于治疗、配合其他药物治疗、诊断等手段最终转化成临床价值,学界医疗界及产业界积极合作展开了多种肠道微生态治疗、微生物或其代谢产物作为标志物的研究;另一方面,通过饮食干预调节肠道微环境从而达到健康管理目的也是菌群研究的一个重要方向,这其中以益生菌的开发和临床应用最具应用前景。 肠道健康产业目前处于起步阶段,不管是基于微生物的诊断治疗产品、相关技术服务、菌株开发及产业化都还有很大的发展空间,与产业休戚相关的标准建立、市场规范、菌株专利等问题也不容忽视。

直播时间:2021-10-12

单细胞多组学研究与临床应用峰之单细胞技术在发育生物学中的应用

一个受精卵是如何从单个细胞增殖、分化为大量不同类型的细胞、组织和器官,又是怎样生长、成熟,最终构成一个完整的个体的?这一直是发育生物学领域中一个很大的谜团。由于技术和方法的制约,这个谜团过去一直无法解开。在过去的数年时间里,科学家们利用常规的测序技术,但无法将关键信息从繁多的结果中有效提取出,而单细胞测序技术是以单个细胞为单位进行高通量测序,对其中的遗传信息进行分析,反映细胞间的异质性、研究多种动物中的发育过程。如今,单细胞测序技术结合计算生物学,已经可以描绘单个受精卵逐步发育分化的详细转录图谱,为人类解开受精卵发育分化之谜照亮了一线曙光。

为展示国内单细胞多组学的重大研究进展,促进科研成果转化,加强各研究领域的信息与资源的共享,由生物谷主办的第四届单细胞多组学研究与临床应用峰将于2021年11月19-20日在上海举办,为了更好的丰富本次大的内容,我们特别举办单细胞,采取线上直播形式,主要围绕单细胞前沿技术在发育生物学中的应用进行,期待您的参加。

直播时间:2021-09-08