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人造迷你肌肉可产生、储存电能

研究人员创制了会对环境中的湿度作出反应并产生电能的特种多聚物薄膜,这种电能可被小型发电机所储存。Mingming Ma及其同事设计了这种新型的薄膜;他们提出,由这些薄膜产生的少量的能量最终可被用来为微型电子设备供电。这些多聚物薄膜的作用如同致动器或人造肌肉,它们在吸收水的时候可变大并在排出水的时候会收缩。

2015-03-26

我国首次创建并发布LncRNA疾病数据

来自北京大学的研究人员在世界上首次创建并发布了长非编码RNA疾病数据库(lncRNA and disease database, LncRNADisease),这一数据库收录了160多种和长非编码RNA有关的疾病,并集成了一个生物信息学工具用以预测新的人类长非编码RNA和疾病的关系。这一研究成果公布在Nucleic Acids Research杂志上。

2015-03-26

Nature:科学家用DNA储存莎士比亚诗作

2013年1月22日 /生物谷BIOON/ -- 2012年,来自哈佛大学的合成生物学家George Church首次展示了DNA来存储数据。近日,一支科学家团队制作了一本真正意义上的简洁诗文集,他们将所有莎士比亚的十四行诗编码在DNA上。George Church认为,这是一个非常重要的里程碑,人类将进入真正意义上的崭新领域。

2013-01-25

Oncobiologics完成与XOMA的交易并获得完整人抗体

2012年8月1日 讯 /生物谷BIOON/-- 生物制药公司Oncobiologics日前与XOMA公司签订协议并获得了其完全人类抗体库的使用权。Oncobiologics将利用这一资源进行新的技术平台的研发。 根据所签订的协议,Oncobiologics获得了访问XOMA单链可变区抗体和相关专利抗体库的访问权限。并且可以利用XOMA所利用的软件工具。协议中涉及的财务条款目前保密。

2012-08-02

NAR&PLoS Genet:IMM发布恒河猴“一站式”基因组知识RhesusBase

2012年9月29日 电 /生物谷BIOON/ --与蛋白编码基因相比,长非编码RNA的生物学功能是后基因组时代的热门话题。日前,北京大学分子医学研究所与北京大学生命科学学院、中国科学院动物所等单位合作,采用新一代测序技术,创建了恒河猴“一站式”基因组知识库RhesusBase,发现了长非编码RNA参与基因起源的新机制...

2012-11-19

北京市脐带血造血干细胞成功引进血液筛查核酸检测技术

(2012年10月16日,北京)近年来,"脐带血造血干细胞"这一新名词引起了众多准妈妈们的强烈兴趣。以往孕妇分娩中常被视为废弃物的脐带血,因其富含造血干细胞,成为继骨髓和外周血后的第三大造血干细胞来源,脐带血造血干细胞移植技术逐渐得到全世界的认可,也越来越受到医学界和社会的重视。干细胞是一种具有自我复制能力的多潜能细胞,具有再生各种组织器官的潜在功能,医学界称之为"万用细胞"。

2012-10-18

百奇生物:10万个抗体的抗体正在建设中

【生物谷编者按】2008年5月28日至30日,为期三天的2008中国国际生物技术和仪器设备博览会--Biotech China2008于上海国际展览中心成功举办。本届展会吸引了许多来自国内外知名的生物技术、分析、生化及实验室技术领域的领先企业竞相参与,参会企业纷纷展示了自身最新的技术和产品。

2008-06-05

J Exp Med:Tfh细胞为HIV病毒在人体内的主要储存库

12月17日在线发表在实验医学杂志(The Journal of Experimental Medicine)的一项研究报告指出,特定的CD4T细胞群是HIV患者体内HIV病毒的主要储存库,也是HIV复制和产生的主要位点。该试验由洛桑大学医院,瑞士疫苗研究所免疫和变态反应部门的Giuseppe Pantaleo教授及Matthieu Perreau博士带领完成。

2013-01-04

BMC:构建易变山羊草首个转录组数据

易变山羊草(2n=4x=28, UUSvSv, Ae. variabilis syn. Triticum peregrinum (Hack In J. Fraser) Marie & Hackel)是小麦的近缘物种,与小麦进行远源杂交时可产生可育后代,是小麦育种改良的重要资源。

2012-12-17

FDA批准治疗欣氏病的新孤儿药物Signifor

2012年12月17日讯 /生物谷BIOON/ --12月14日,FDA批准Signifor (pasireotide diaspartate)注射液治疗不能通过手术得到帮助的库欣氏病患者。 库欣氏病是肾上腺制造的皮质醇激素过度生成引起。在垂体腺的肿瘤导致肾上腺过度刺激,它导致皮质醇过度生成. 皮质醇调节机体内许多重要功能,包括对应急和损伤的反应。

2012-12-18