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PNAS:新技术使DNA合成过程可视化

近日,国际著名杂志《美国国家科学院院刊》PNAS刊登了瑞士苏黎士大学的研究人员的最新研究成果,科学家们研发了一种新物质,可用来标记和观察动物体内的DNA合成过程。该技术的应用为药物研发提供了新策略。 详细了解动物体内DNA和蛋白质等大分子合成是理解生物系统和设计疾病治疗策略的必要条件。通常,通过人工合成小分子标记物掺入生物体自身合成过程来达到可视化DNA合成的目的。

2012-11-18

PLoS ONE:新型DNA指纹技术可追踪癌症的扩散原因

2013年7月16日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自美国科罗拉多大学癌症研究中心等处的研究者通过研究报道了癌症细胞如何融入到血细胞中随后扩散到全身的证据,研究者在文章中对进行骨髓抑制的癌症病人及骨髓捐献者使用DNA指纹法,从而揭示了病人机体中陆续出现的转移性癌细胞可以携带部分基因组,融入到杂合的癌细胞中,相关研究成果刊登于国际杂志PLoS ONE上。

2013-07-16

PNAS :控流技术高通量检测细胞

加州大学洛杉矶分校的Dino Di Carlo团队开发出一种微控流芯片,这种装置可以以每秒2000个细胞的速度进行高通量筛选。该装置使细胞列队通过微小的孔径,对单个细胞表面的大小和形变能力等物理性质进行检测,并利用自动化的图像记录和分析技术进行数据处理。这种方式比传统的生化方式更加简单、快速,且成本低廉。

2012-11-18

PLoS ONE:一种新DNA检测技术——激光投射谱

利用激光投射谱检测DNA示意图 美国诺特丹大学(University of Notre Dame)的一个研究小组证实一种新的DNA检测方法很可能适合于很多实际应用。物理学家Carol Tanner和Steven Ruggiero领导该研究小组研究一种称作激光投射谱(laser transmission spectroscopy, LTS)的新技术的应用。

2012-11-18

利用流控技术仿生合成新型微米纤维生物材料

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华领导的研究团队在利用微流控技术仿生合成功能化微米纤维生物材料方面取得新进展,研究成果以封面文章发表在最新的Advanced Materials (2014, 26, 2494–2499 )上。

2014-04-25

Cell:新技术揭示DNA密码中的5-羟甲基胞嘧啶隐秘信息

由于缺少在全基因组范围内,对5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)进行单个碱基水平分辨率的作图手段,对5hmC的研究一直进展缓慢。5月17日Cell杂志在线发表了Chuan He研究组的研究论文“Base-Resolution Analysis of 5-Hydroxymethylcytosine in the Mammalian Genome”将这一研究方向推进了一大步。

2012-11-18

Science:科学家利用单分子操纵技术观测DNA复制

由于DNA长链常常出现单个碱基的缺失或是损伤,因此DNA损伤相当常见,每天每个细胞大约有100万个分子损害。这些损伤可以造成DNA复制过程停滞,从而导致细胞死亡。为了避免它,细胞利用几个信号通路来绕过损伤继续DNA复制过程。近日来自西班牙巴塞罗那大学的研究人员利用一些单分子操纵技术在体外重现了其中的一个过程。相关研究发表在11月30日的《科学》(Science)杂志上。

2012-12-14

DNA条形码技术有助贝类多样性研究

近日,来自中国海洋大学水产学院的研究人员在美国《公共科学图书馆—综合》(PLoS ONE)上发表了题为“How DNA Barcodes Complement Taxonomy and Explore Species Diversity: The Case Study of a Poorly Understood Marine Fauna”的研究论文。

2012-11-18

无创DNA产前检测技术引领孕检新时代

几十年前,生物学家们都发现胎儿细胞会通过胎盘进入母体血液循环系统,但由于技术上没能取得突破,至今生物学家们都不能将这些母体外周血中的胎儿细胞分离出来应用于无创性的产前诊断。转机出现在1997年,香港中文大学的Dennis Lo教授率先发现孕妇外周血中存在“漂流”的胎儿DNA。即便是在怀孕初期,母体外周血中胎儿的游离DNA含量也在5%左右。

2011-08-11

Nat Biotechnol:新型DNA测序技术或将加速个体化疗法的开发

2013年11月5日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志Nature Biotechnology上的一篇研究文章中,来自路德维格癌症研究所的研究人员通过研究开发了一种新型DNA测序技术,可以确定个体特殊的遗传序列来自于父亲还是母亲,这项研究将加速研究者对与基因相关的疾病的研究,并且也将改善个体器官移植的配对成功率。

2013-11-04