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<font color='red'>基因</font>编辑技术成功精确修饰人类T细胞
美国加州大学旧金山分校的研究小组利用基因编辑技术CRISPR/Cas9精确修饰了人类T细胞。由于T细胞在人体免疫系统中作用十分重要,这一研究成果将为治疗糖尿病、艾滋病及癌症等提供全新的手段。[查看]
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科学家发现高耐药<font color='red'>基因</font>突变提高细菌耐药能力
G. Brennan博士说:“这一研究发现提供了一种克服细菌抗多药耐药的新思路,如果能设法阻断HipA蛋白的功能,则能唤醒这些休眠的细菌,或者阻止进入休眠状态,避免这些细菌产生抗多药耐药。”[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxgnyjytbtgxjnynl_1.html
上海西宝生物CRO服务项目一览
上海西宝(Seebio)为客户提供生物技术从研发合成到定制服务的系列服务。我们拥有成熟先进的生物技术平台和技术研发团队,在基因测序、基因工程、细胞工程、细胞克隆、抗体制备、诊断检测、疫苗技术、生物酶开发及筛选等方向有深入的研究,“将科研技术转化成生产力”一直是我们的目标和努力的方向。[查看]
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免疫细胞<font color='red'>基因</font>编辑给癌症和艾滋病带来希望
针对T淋巴细胞的基因改造的设想早已提出,并且从理论上,科学家们认为免疫细胞基因编辑,在治疗癌症、艾滋病和自身免疫病等领域将会有着非常光明的前景。[查看]
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科学家发现癌<font color='red'>基因</font>STAT3竟也可抑癌?!
奥地利维也纳医科大学的研究人员发现,通常在癌症中发挥癌基因作用的IL-6和STAT3信号途径在前列腺癌中发挥着不同的作用。激活的STAT3能够激活ARF基因,阻断细胞分裂进而抑制细胞生长。[查看]
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小细胞肺癌与两种<font color='red'>基因</font>突变相关
研究人员发现了关键的生物过程,并确定了其遗传变化的普遍模式。他们在所有病例中发现存在RB1和TP53的基因灭活,即“丧失功能”的基因突变,这两种基因负责控制细胞生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxbfaylzjytbxg_1.html
深入剖析致死性癌症的<font color='red'>基因</font>组或助力新型靶向疗法的开发
Notch蛋白受体的突变就可预示着其功能的缺失,这就表明Notch在正常情况下可以抑制小细胞肺癌的发生。于是研究者就在实验室通过激活遗传修饰小鼠机体的Notch信号来促进小鼠换小细胞肺癌,随后他们发现肿瘤的发生被有效地抑制了,而研究结果表明,Notch信号通路或许可以作为癌症疗法的新型靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/srpxzsxazdjyzhzlxxbx_1.html
转<font color='red'>基因</font>不是缺少美,而是缺少发现
基因话题向来在社会上被争论不休,公众由于对深奥的生物知识了解甚少,通常很难理解转基因产品。[查看]
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科学家发现一种罕见自身免疫疾病
近日,刊登在《免疫学》杂志的新研究显示,一种与自身免疫性相关的基因发生的突变惊人地普遍,并且这会引发一种名为APS-1的罕见自身免疫疾病。与之前的发现不同,该研究揭示,自身免疫调节因子(AIRE)基因仅一个副本发生突变,就能引发这种疾病。这些发现可能为发展针对器官特异性自身免疫系统疾病患者的特殊诊断和治疗策略铺就道路。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxyzhjzsmyjb_1.html
转<font color='red'>基因</font>动物食品离我们有多远?超级肉猪无角牛
据美国《连线》杂志网站报道,长期以来人类已经几乎改造了所有未他们提供食物的植物和动物,但采用的是传统的育种方法。而借助基因工程技术,将基因在不同的活体生物之间相互迁移植入的做法则让人们感到对未来的疑惑。[查看]
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关键突变导致癌细胞代谢“重连”促进药物抵抗
研究证明B-raf V600E基因突变能够使黑色素瘤细胞中的代谢途径重新连线,增强癌细胞对酮体生成途径的依赖性,这一发现对于解决黑色素瘤细胞对靶向药物的抵抗,开发新的替代药物具有重要意义。[查看]
http://cxbio.com/Article/gjtbdzaxbdxzlcjywdk_1.html
高血压患者不易得老年痴呆?
最近,来自美国杨百翰大学的研究人员进行了一项研究,他们发现携带高血压易感基因的人发生阿尔茨海默病的风险更低。但研究人员在进行了分析之后认为,这种关联性可能是由于服用了降压药而导致的,与高血压疾病本身无关。[查看]
http://cxbio.com/Article/gaoxueyayulaonianchidai_1.html
美国国会出手阻止编辑人类胚胎
美国众议院正在涉入针对人类胚胎是否应当被修改以引入遗传变化的争论。其2016财政年度开支法案的美国食品药品监督管理局(fda)部分将禁止该机构把钱用于评估关于此类产品的研究或临床申请。 这项日前公布的法案还将指导fda创建一个包括宗教专家在内的委员会,以评审美国医学研究所(iom)即将提交的一份报告。iom的分析是由fda委派的,旨在考查创造拥有3个遗传学意义上父母的胚胎所涉及的伦理学。 众议院立法来自关于此类事情的激烈辩论期间。争议由今年4月研究人员宣称编辑了人类胚胎的基因组引发。美国国立卫生研究院(nih)[查看]
http://cxbio.com/Article/mgghcszzbjrlpt_1.html
中国科学家实验转<font color='red'>基因</font>水稻:可缓解雾霾
中国科学家已找到改变一种广泛种植水稻的基因结构的方法,他们称此举可以降低含氮化肥使用量从而缓解中国长期得不到解决的雾霾问题。据参考消息引述外媒报道称,尽管耕地面积只占全球的7%,但中国消耗的氮肥却占全球的1/3以上,即35%。 在农业上如此大量的使用氮肥导致中国的土壤、水和空气受到了大规模污染。许多科学研究已警告说,除工业活动外,这也是中国雾霾的成因之一。当一氧化氮被排 入大气后,它们会发生一系列光化学反应,被转化为有害的细小微粒,进而形成雾霾。但很难说服农民按比例减少这种讨人厌的化肥的用量。 报道称,中国的水稻[查看]
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DNA断裂与大脑学习及老化相关
来自MIT的研究者们发现,神经元活性可以快速大量激活一些早期反应基因,从而促进大脑的学习和记忆。DNA双链断裂的形成,是一种生理活动,可以快速解除拓扑蛋白对早期反应基因的抑制,从而在神经元中表达这些早期反应基因。这项研究结果,有助于研究人员们研发出新的方法,防治认知下降疾病,例如老年痴呆症。此项研究于近日发表在Cell杂志上。 在此研究之前,研究人员们在小鼠老年痴呆模型上发现,甚至是在疾病的前期,海马区的神经元已经有大量的DNA损伤,即DNA双链断裂。为了研究清楚,这些DNA双链断裂是如何和为什么发生的,哪些基因[查看]
http://cxbio.com/Article/dnadlydnxxjlhxg_1.html
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