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人体“<font color='red'>基因</font>剪刀”抗癌临床试验首次在美国通过审查
美国国家卫生研究院一个咨询委员会21日批准了首个利用被誉为“基因剪刀”的CRISPR基因编辑技术来治疗癌症的人体临床试验,让这种目前备受关注的生物医学技术在美国距临床试验仅差美国食品和药物管理局批准一步之遥。[查看]
http://cxbio.com/Article/rtjyjdkalcsysczmgtgs_1.html
美国药监局批准了首个CRISPR人体试验计划
上周,美国宾夕法尼亚大学的研究人员们提出了一项计划,他们希望能够用CRISPR来编辑人体的免疫细胞,进而来治疗相关的疾病。该计划最近已经获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的批准。如果该计划能够顺利实施,将是第一次用CRISPR系统进行的人体基因编辑试验。[查看]
http://cxbio.com/Article/mgyjjpzlsgcrisprrtsy_1.html
科学家开发高性价比的癌<font color='red'>基因</font>突变快速检测方法
许多癌症中都存在KRAS基因突变,到目前为止许多研究证明KRAS基因突变是预测非小细胞肺癌和结直肠癌病人治疗敏感性的一个强力生物标记物。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjkfgxjbdajytbksjcf_1.html
首个治疗儿童疾病的Strimvelis<font color='red'>基因</font>疗法在欧洲获批
近日,世界首个用于儿童治疗的基因疗法获得欧盟委员会(European Commission)批准,这项名为Strimvelis的基因疗法或将开启儿童疗法研究的新时代,相关研究刊登于国际杂志Blood上。该疗法可以治疗重症联合免疫缺陷(ADA-SCID)的患儿,这种疾病是一种非常罕见的儿童疾病,其在患儿受影响的极短时间内往往具有明显的致死率。[查看]
http://cxbio.com/Article/sgzletjbdstrimvelisj_1.html
FDA批准首个非小细胞肺癌(NSCLC)血液样本<font color='red'>基因</font>检测试剂盒
瑞士制药巨头罗氏(Roche)近日宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已批准cobas EGFR Mutation Test v2(cobas EGFR突变检测试剂盒v2),这是一款以血液为基础的、用于抗癌药特罗凯(Tarceva,通用名:erlotinib,厄洛替尼)的伴随诊断试剂盒。值得一提的是,这是FDA批准的首个以血液为基础、用于检测非小细胞肺癌(NSCLC)患者表皮生长因子受体(EGFR)基因突变的基因检测试剂盒。据估计,这类突变存在于10-20%的NSCLC病例。[查看]
http://cxbio.com/Article/fdapzsgfxxbfansclcxy_1.html
美国发现首例mcr-1多粘菌素耐药感染
最近美国报道了一例对多粘菌素耐药的尿路感染患者。这种细菌耐药是因为质体被一段叫做mcr-1的基因感染,而这种变异很容易在细菌中传播,所以这个病例令人担忧。据说这是美国第一例mcr-1耐药菌病例。多粘菌素被称作抗生素最后防线,尤其对革兰氏阴性菌感染。去年中国曾报道多例这类病例,其它国家如泰国、丹麦也有此类感染。但此人最近并未到其它国家,所以专家怀疑美国也出现了超级耐药菌。[查看]
http://cxbio.com/Article/mgfxslmcr1dzjsnygr_1.html
「西宝生物」代理ERM,AOCS【转<font color='red'>基因</font>标准品】
西宝生物2004年销售ERM的转基因标准品,05年引入AOCS 转基因标准品。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbswqgdlermaocszjybz_1.html
“剪刀手”韩春雨:NgAgo-gDNA启程“第四代”<font color='red'>基因</font>编辑
2016年5月2日,一种新型的基因编辑技术NgAgo-gDNA技术横空出世,一鸣惊人,该技术可用于微生物、植物和动物的精准基因改造,以及乙肝、艾滋病或一些遗传性疾病的“基因治疗”,被看作是“第四代”基因编辑。这项技术由河北科技大学副教授韩春雨及其研究小组日前发表在Nature系列顶尖刊物《Nature Biotechnology》上,有专家评论,尽管这种技术尚处于初期阶段,但其潜力有望超过近来被看作诺贝尔奖热门的CRISPR/Cas9技术。 发现者是何方神圣[查看]
http://cxbio.com/Article/jdshcyngagogdnaqcdsd_1.html
芳香烃受体负向调节抗病毒免疫反应
芳香烃受体(AHR,Aryl hydrocarbon receptor)是一类能够感受外界环境中的异质物(xenobiotic)刺激,并介导毒性反应的胞内转录调控因子。激活后的AHR能够调控许多染色体上基因的表达,并促进对异质物的分解。该信号在细菌感染过程中发挥了十分重要的作用。AHR与免疫调节的关系也是一直以来研究的热点。此前的研究表明AHR能够参与T细胞、巨噬细胞以及DC的分化与功能。另外,在器官移植后的免疫排斥反应中AHR也具有关键的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/fxtstfxdjkbdmyfy_1.html
特殊技术可解析组蛋白修饰奥秘 助力<font color='red'>基因</font>调节机制的理解
刊登在国际杂志Science上的一项研究报告中,来自麻省总医院、哈佛大学医学院及博德研究所的研究人员通过研究设计出了一种新方法,该方法可以帮助解析组蛋白修饰过程,进而阐明基因调节的特殊机制,同时文章中研究人员还对单一核小体组合性修饰的模式进行了图谱的绘制。[查看]
http://cxbio.com/Article/tsjskjxzdbxsamzljydj_1.html
我国科学家开发出比CRISPR/Cas9更优的<font color='red'>基因</font>编辑系统
在一项新的研究中,来自中国河北科技大学和浙江大学医学院的研究人员发现类似于CRISPR/Cas9,来自Argonaute蛋白家族的核酸内切酶也利用寡核苷酸作为向导降解入侵的基因组。[查看]
http://cxbio.com/Article/wgkxjkfcbcas9sgrnagy_1.html
科学家利用CRISPR-Cas9技术成功构建出阿尔兹海默氏症疾病模型
来自洛克菲勒大学(Rockefeller University)和纽约干细胞研究所等机构的研究人员通过研究,利用基于CRISPR的基因编辑技术成功在细胞中重现了阿尔兹海默氏症发生的过程,相关研究刊登于国际著名杂志Nature上。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjlycrisprcas9jscgg_1.html
突破!科学家利用人类皮肤细胞成功制造出生殖细胞
近日,刊登在Nauture杂志上的一项研究论文宣布,来自西班牙的研究人员利用多个混合基因成功将人类皮肤细胞转化成了生殖细胞,该细胞最终可以发育为精子或卵子。研究人员希望这项研究或可帮助依赖捐精和捐卵的夫妻重新恢复生育能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpkxjlyrlpfxbcgzzcsz_1.html
科学家揭示细菌耐药性产生分子机制
近期,国际顶级学术期刊Cell子刊Molecular Cell以长文在线发表了生物动态光学成像中心谢晓亮、白凡课题组的研究成果。研究人员通过综合应用单分子荧光成像技术和高通量基因测序手段,深入探究了细菌耐药性产生的机制,揭示了在大部分生理活动都静止停滞的耐药性持留菌中外排系统却在活跃地工作,不断地排出持续涌入的药物分子,为耐药性细菌在药物处理下存活提供了双保险。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjsxjnyxcsfzjz_1.html
科学家寻找“<font color='red'>基因</font>超级英雄”:对致病<font color='red'>基因</font>免疫
美国的医学研究者对来自世界各地超过50万人的DNA进行了筛查,鉴别出了13个对严重遗传疾病有抵抗力的人,而尚未被发现的可能还有更多。这些发现或许将带来新的治疗方法,拯救更多的生命。这13个人尽管携带着与儿童时期疾病有关的遗传突变,但目前都保持健康。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjxzjycjyxdzbjymy_1.html
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