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我国首款个性化肿瘤新生抗原疫苗获NMPA批准进入临床阶段

这是中国首个获得 NMPA 批准进入临床阶段的个性化肿瘤新生抗原疫苗,也是首个获批进入临床阶段的完全个性化的 mRNA 编辑产品。

2023-03-16

Cell:单碱基编辑技术,成功修复重症免疫缺陷的基因突变,恢复T细胞产生

实验结果显示,ABE修复的HSPC细胞被引入人工胸腺类器官后,产生了功能完全且成熟的T细胞。这表明了对CD3δ-SCID患者的干细胞进行碱基编辑可以修复他们的致病基因突变。

2023-03-23

中美科学家首次从全基因组/甲基化水平发现,过量补充叶酸增加后代基因突变

研究结果发现,与摄入正常水平叶酸相比,亲代叶酸摄入不足,子代胚胎的新杂合单核苷酸变异(DNSNVs)翻倍;亲代叶酸摄入过量,子代胚胎的新杂合单核苷酸变异(DNSNVs)增加80%。

2023-04-11

Nature:中外科学家携手揭示脊椎动物的生殖系突变

在一项新的研究中,来自中国和丹麦等国家的研究人员通过对来自68种哺乳动物、鱼类、鸟类和爬行动物的151个母体、父体和后代三人组的基因样本进行测序和比较,估计了整个脊椎动物的生殖系突变率。

2023-03-20

PNAS:肥胖促进血管新生唤醒休眠肿瘤,从而增加癌症风险

肥胖小鼠的脂肪细胞分泌了更高水平的促进血管生成物质:脂质运载蛋白-2(lipocalin-2)、血管内皮生长因子(VEGF)和碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)。

2023-02-27

Science子刊:科学家揭示大脑中产生新生神经元的特殊分子机制

来自瑞士洛桑大学等机构的科学家们通过研究揭示了细胞代谢在上述过程中的重要性,同时他们还识别出了如何唤醒这些神经干细胞并对其再度激活。

2023-03-13

补充叶酸过多,会增加DNA突变及表观遗传改变

该研究显示,摄入叶酸过少或过多都会增加DNA突变率和表观遗传修饰(全基因组甲基化)。这提示了我们,补充叶酸应限制在一个理想范围内。

2023-03-08

Materials Today Bio: 结合合成生物学开发基于蓝藻的新生物材料的进展与展望

与真核微藻相比,蓝藻有其独特的优势,包括最快的光合生长速率、较小的基因组、缺乏亚细胞组织,并且没有表观遗传基因沉默,因此,蓝藻更容易进行基因操作,已开发的遗传和计算工具也比微藻多。

2023-03-14

Nature:揭示机体免疫细胞检测癌细胞突变并对其产生反应的分子机制

来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究首次识别并分析了免疫细胞“看到”癌细胞并对其产生反应的步骤,相关研究结果或有望帮助阐明为何有些疗法对特定癌症患者有效,对其它患者则无效。

2023-03-16

《自然·癌症》精彩综述:打靶肺癌“黄金突变”ALK,如何才能“弹无虚发”?这篇综述给出答案!

ALK阳性NSCLC的靶向治疗药物开发和临床探索,对整个癌症靶向治疗领域都有重要的指导意义,针对耐药这个“永恒难题”,未来或应设计出泛ALK-TKI,考虑常规联合放疗、免疫治疗乃至表观遗传药物

2023-03-14