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精于测 成于微: 纽创生物携手萨拉提供高标准病毒清除工艺验证服务

未来,随着生物制品的生产工艺日趋复杂,审计要求也将水涨船高,越来越严格。

2023-06-05

Nature:母乳中的γ-亚麻在新生儿出生后协助心脏正常运作

在一项在小鼠身上开展的新研究中,来自西班牙国家心血管研究中心的研究人员发现母乳提供了一个重要的信号,触发了出生后心脏代谢的成熟,使新生儿的心脏能够正常运作,并确保出生后的生存。相关研究结果于2023年

2023-05-31

刘光慧/张绮/曲静/王思合作揭示古病毒复活驱动程序性脑衰老

该研究系统揭示了介导灵长类额叶衰老及认知功能减退的新型分子通路,为人类脑衰老及神经退行性疾病的科学评估和预警提供了新型的生物标志物,并为发展干预脑衰老及神经退行性疾病的靶向药物奠定了理论基础。

2023-06-05

Ionis制药公司 GOLGA8增加哺乳动物细胞对反义寡核苷的摄取和活性

反义寡核苷酸(ASO)是一种短的、化学修饰的核酸类似物,与靶RNA碱基对,主要使RNA成为被RNaseH1和Ago2酶切割或改变前mRNA剪接的底物。

2023-06-06

Molecular Therapy Nucleic Acids:一种新型三环DNA反义寡核苷部分修复迪歇纳氏肌营养不良

Duchenne肌营养不良症(DMD)是一种神经肌肉疾病,影响1:5,000名男性出生,并与非进行性认知、行为和神经精神并存有关。DMD是由DMD基因突变引起的,DMD基因编码多种DMD蛋白(DP)。

2023-06-14

eLife:在哺乳动物细胞中恢复必需氨基的生物合成,构建完全自养动物细胞或成为可能

近期,美国的一个研究团队使用合成生物学和工程学手段,在哺乳动物细胞中恢复了必需氨基酸的生物合成。 相关报告以题“Resurrecting essential amino acid biosynthes

2023-06-09

靶向百亿美金市场、坦医药1类新药P2X3受体抑制剂获临床试验默示许可

继2023年4月GSK 20亿美金收购Bellus Health(P2X3抑制剂Camlipixant)之后

2023-06-03

Cell:利用新型碱基编辑技术研究单核苷变异对人类造血干细胞的影响

在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院、布罗德研究所和哈佛干细胞研究所等研究机构的研究人员使用了一种高度精确的称为碱基编辑(base editing)的基因组编辑技术,对来自患者骨髓的造血干细胞进行了数

2023-05-25

科研人员利用LADA策略合成非天然氨基以及对多肽直接修饰

非天然氨基酸(UAAs)是有机合成中常见的砌块,在蛋白质标记和药物发现等领域都有广泛的应用。由于其巨大的应用潜力,非天然氨基酸的合成长期以来一直是有机合成的重要课题之一,但是现存合成方法往往需要繁杂的

2023-05-18

Nat Commun:科学家开发出能揭示大脑如何获取必要Ω-3脂肪的特殊模型

来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型斑马鱼模型,其能提供新的信息来揭示大脑如何获得必要的Ω-3脂肪酸的,包括二十二碳六烯酸(DHA)和亚麻酸(ALA)。

2023-05-22