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人工进化蛋白因子加速体细胞重编程取得进展
体细胞重编程技术可为再生医学提供充足细胞来源,在研究与医疗领域有广阔应用前景,但重编程的诱导效率有待进一步提高。Ralf Jauch 课题组将蛋白质工程和细胞重编程结合,设计并筛选出功能增强的、可加速体细胞重编程的蛋白因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/rgjhdbyzjstxbzbcqdjz_1.html
新研究:干细胞技术构建人脑再下一城
人类大脑器官的产生既困难又耗时且昂贵,需要复杂的工具和专门知识来首先从皮肤细胞中产生能够变成几乎任何类型细胞的人类诱导多能干细胞( iPSCs ),也被称为成纤维细胞,然后指导这些ipsCs分化成各种相互关联的细胞类型,包括像大脑这样的器官。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjgxbjsgjrnzxyc_1.html
重磅!科学家鉴别出决定细胞命运的干细胞特性
来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究鉴别出了能够影响神经干细胞命运的固有细胞特性,这些特性或许会影响神经干细胞分化称为哪种脑细胞,比如神经元、星形细胞和少突神经胶质细胞等,相关研究结果或能帮助研究人员开发出新方法来预测或控制干细胞的命运,从而更好地应用于人类的移植治疗中。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjjbcjdxbmydgxbtx_1.html
Ludger V-tag 多糖释放和标记试剂盒(LT-VTAG-C30 )-快速简便并且可靠的N糖分析
N糖谱图一直是单克隆抗体药物的关键质量属性之一,随着生物制药行业的发展,面临着激烈的竞争和缩减的预算,对于糖基化分析方法的要求不仅是高灵敏度和强大的表征能力,还要快速的运行时间和高通量加快产品开发进程。传统的分析方法分析过程笨拙、耗时,Ludger在其研发团队的努力下,攻克该瓶颈,推出了Ludger V-tag 多糖释放和标记试剂盒(LT-VTAG-C30 ),可快速简便并且可靠的完成N糖分析。[查看]
http://cxbio.com/Article/ludgervtagkit_1.html
研究人员发现地中海饮食会提高睡眠质量
此前已知地中海饮食可能会促进人们睡眠质量更好,而睡眠质量较差则会导致人们吃更少的健康食物。该研究的作者则注意到这二者之间的关系仍然没有被完全阐述清楚。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjryfxdzhyshtgsmzl_1.html
大脑类器官的新型培育方法
在新论文中,资深作者Muotri及其同事描述了一种新的,快速且经济有效的方法,可以将个体体细胞直接重新编程为数百个人的皮质类器官。为此,他们压缩并优化了该过程的几个步骤,以便体细胞被重新编程,扩展和刺激,几乎同时形成皮质细胞。 Muotri说,结果是皮质类器官完全从体细胞发育,只需轻微操作。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnlqgdxxpyff_1.html
西宝生物2018生物发酵展圆满结束
为期3天(9月4-6日)的2018第六届上海国际生物发酵产品与技术装备博览会(BIO 2018)在新国际博览中心圆满落下帷幕。本次展会吸引了来自食品、医药、生物工程、化工多个行业逾百家优秀企业参展。 西宝生物科技(上海)股份有限公司初次亮相展会(展位号:B137),受到业界和专业媒体的高度关注,并荣获人气奖[查看]
http://cxbio.com/Article/xbsw2018swfjzymjs_1.html
3D打印技术改变筛选抗生素的方法
从原理上来讲,该工具使用LED灯激发细菌中的荧光蛋白。然后,它将数据无线发送给研究人员,研究细胞随时间对抗生素的反应。PFIbox的九个结构部件可以在大约一天内进行3D打印,在几分钟内拼接在一起,成本约为200美元。[查看]
http://cxbio.com/Article/3ddyjsgbsxkssdff_1.html
干细胞+3D打印,可用于肝脏移植
来自爱丁堡大学医学研究委员会(MRC)再生医学中心的科学家结合干细胞技术与3D打印技术,成功培育出了人源3D肝脏组织,并且在小鼠水平显示出治疗的潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/gxb3ddykyygzyz_1.html
从毒液中寻找拯救生命的疗法
有毒的爬行动物、虫子和海洋生物都有着臭名昭著的名声,它们是危险的有时是威胁生命的生物。但是,在一项新的论文中,论文第一作者、美国纽约市立大学研究生中心化学与生物化学副教授Mand? Holford及其同事们详细介绍了技术和不断增加的对毒液进化的理解如何为开发能够治疗糖尿病、自身免疫疾病、慢性疼痛和其他疾病的全新类药物指明了方向。相关论文发表在2018年8月31日的Science期刊上,论文标题为“Venoms to the rescue”。[查看]
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免疫感染成为新焦点 勃林格殷格翰与清华大学将联手开发突破性疗法
9月2日 勃林格殷格翰与清华大学共同宣布,双方将合作研发针对感染性疾病的免疫疗法。科学家们将在新建的清华大学-勃林格殷格翰感染性疾病免疫治疗联合研究中心内携手合作,利用免疫调节机制来对抗感染性疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/mygrcwxjdblgyghyqhdx_1.html
干细胞技术实现全牙髓组织功能性再生
面对牙髓再生这一世界难题,空军军医大学口腔医院金岩教授率领的科研团队,历经20多年潜心努力,从患者脱落乳牙中获取牙髓干细胞,经过体外培养,将形成的干细胞聚合体植入患者所需的牙髓腔里,使得牙齿神经血管再生,完全恢复牙齿原有功能。特别是对于牙齿正在发育的年轻患者,能使牙齿发育到正常状态。[查看]
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科学家开发出新探针可体内追踪细胞长达一周,将加速细胞疗法
涉及将工程化的免疫细胞回输到病人体内进行肿瘤治疗的免疫疗法将由于一种新型成像系统而往前迈一步。科学家们已经开发出了一种新的可以追踪免疫细胞在体内运动长达一周的方法,因此可以帮助医生监控细胞疗法的疗效。研究人员表示这个系统将帮助加速测试这些疗法是否安全。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjkfcxtzktnzzxbcdyz_1.html
暂时忘记流式细胞仪吧,科学家们开发出智能图像激活细胞分选技术
50多年来,基于流式细胞仪(flow cytometry)的细胞分选是依据细胞的表面标志物表达谱从物理上分裂这些细胞,它已成为生物学实验室中的一种广泛使用的工具。但是,在一项新的研究中,来自一个国际研究团队揭示出这个关键过程的下一步发展,即“智能图像激活细胞分选(Intelligent Image-Activated Cell Sorting, IACS)”。[查看]
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JCI Insights:特殊糖类分子能够降低患II型糖尿病的风险
根据小鼠水平的一项新研究,一种名为海藻糖的天然糖类分子可以阻断肝脏中的葡萄糖并激活一种能提高胰岛素敏感性的基因,从而降低患糖尿病的风险。[查看]
http://cxbio.com/Article/jciinsightststlfzngj_1.html