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下一个韩春雨?质疑cas9编辑人胚胎科研成果-究竟谁对谁错?

发表于 2017-9-5

前段时间轰轰烈烈的Nature发表的人胚胎编辑的工作(详见生物极客解读),声称人类胚胎使用基因组编辑清除了致命的突变。在8月28日发布到bioRxiv预印服务器的文章中,一批突出的干细胞科学家和遗传学家质疑突变是否真正被修复。...

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CRISPR-人胚胎修复致病基因

发表于 2017-9-5

研究人员针对一种称为MYBPC3的基因突变。这种突变导致心脏肌肉增厚 - 这是称为肥厚型心肌病的病症,是年轻运动员猝死的主要原因。突变是显性的,这意味着有有一个突变就可以导致致病。...

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“炎症性饮食”与结直肠癌亚型风险之间的联系

发表于 2017-9-5

饮食模式影响着人们系统和局部的肠道炎症,这与结直肠致癌有关。慢性炎症会干扰适应性免疫反应。Li Liu等中美研究团队研究了是否促进结直肠癌的肠道炎症风险的饮食对于低淋巴细胞反应肿瘤比高淋巴细胞反应肿瘤有更强的相关性。...

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情商对于多发性硬化症患者(MS)的重要性

发表于 2017-9-1

莫娜·森(Mona Sen)是《流动的小溪》的作者,这本回忆录讲述了她与多发性硬化症(MS)斗争31年的故事,她是MS支援团在纽约的共同推动者。...

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Everyday health:2型糖尿病的9个坏习惯

发表于 2017-8-31

 吃这个,不要紧张——你可能知道在2型糖尿病管理的时候会发生什么。健康的生活习惯可以让管理变得更容易,并且在以后预防并发症的过程中走很长的路。然而,某些坏习惯会严重破坏血糖水平并产生健康问题。...

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“合成生物学”首登综艺节目《我是未来》栏目

发表于 2017-8-30

本次节目的出场嘉宾共有2人,其中来自中科院广州生物医药与健康科学研究院院长裴端卿教授,希望利用人类尿液中含有的活细胞,通过提取、培养、离心、诱导等一系列过程使其分化成诱导多能干细胞,在细胞水平上实现返老还童,并使其重新长出人体器官;而来自华大基因的尹烨工程师,计划利用合成生物学技术复活冰河世纪生物猛犸象并合成人工酵母。该节目开启了生命科学领域面向非学术领域观众的大门,由主持人作为未来体验官亲身来到实验室亲自动手,提取自己的干细胞;节目过程中邀请嘉宾在现场亲自体验实验过程的美妙,给观众带来了一个新奇、有趣的生命科学的科普体验。...

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科研-如何做一个不拖延的人

发表于 2017-8-30

记得曾有一个百度晚睡时间地图的生动写照,其中生命科学博士可谓睡的最晚,生物博士也常常用搬砖来自嘲,然而,大多数的情况是由于繁重的工作与长达5-6年的博士生涯,往往让很多人混成老油条,如复一日的下去。很多工作都拖延到最后一刻才完成。 ...

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Nature:缺失某些关键基因将会成为预防心肌梗死的新趋势

发表于 2017-8-30

甘油三酯脂蛋白TRLs由肝脏分泌到血液中,它们携带的甘油三酯在脂类分解过程中被脂蛋白脂肪酶分解,释放脂肪酸贮存在脂肪中或通过肌肉燃烧消耗掉。  ...

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做好科研你不能错过的EXCEL技巧

发表于 2017-8-29

科研奋斗的不仅仅是最终的paper的名字,忘却名字,收获的才是自己青春的汗水,虽然是小小的excel,但也有提高我们战斗力的诸多技巧,让我们一起前进吧!...

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警惕!骨质疏松症患者停用狄诺塞麦容易导致骨折风险

发表于 2017-8-29

狄诺塞麦是一种人IgG2单克隆抗体,对NF-κB配体(又称RANK)具有亲和力,起靶向性灭活作用。RANK配体是骨吸收过程中必需的信号物质,狄诺塞麦通过对其的灭活作用而延缓骨吸收进程,从而能有效地降低骨折风险。狄诺塞麦是第一个也是唯一的FDA-批准的RANK配体抑制剂,被批准用于骨质疏松症的“生物学疗法”。...

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Nature最新研究:谨慎的改变对抗生素的认识

发表于 2017-8-28

对感染的诊断,无论是在我们自己还是在爱人身上,都可能是一件有压力的事情,尤其是在多种药物耐药性不断蔓延的情况下。期望病人在如此高压的环境下,能够吸收所有必要的信息,以便做出明智的选择是不现实的。因此,至关重要的是,我们能够依靠医生,建议采取适当的行动方案,尽可能快地治疗感染,并在适当的情况下向患者提供建议。减少感染微生物的直接威胁是任何治疗过程的主要驱动因素;然而,在开抗生素处方时,这并不是必须考虑的唯一因素。抗生素在人群中或个体中使用的越多,产生抗性的风险就越大,无论是主要病原体本身,还是与患者相关的其他微生物群体。因此,限制抗生素使用,使其只用于那些必要且可能有效的病例是抗生素管理的重要组成部分。正如Llewelyn和他的同事在《英国医学杂志》最近发表的一份分析报告中所指出的那样,抗生素疗程的持续时间是一个未得到充分重视的,但同样重要的因素,也需要在改进管理时加以考虑。...

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Nature子刊:带你解开慢性炎症的奥秘

发表于 2017-8-25

如果去住院病房转一转,或跟熟悉的医生朋友聊天,就会发现,十个危重住院病人,九个免疫力低下。几乎所有免疫力低下人群,体内均有各类慢性炎症,小到鼻炎咽炎、支气管炎、肠胃炎,大到前列腺炎、肝炎等。那么,这些炎症是如何产生的呢? 使用白细胞介素(IL)- 9缺陷小鼠,Rauber和他的同事为大家揭示了在关节炎治疗阶段中,先天淋巴细胞(ILC2s)的关键作用,为慢性炎症疾病开辟了新的治疗途径。...

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3款加速科研神器

发表于 2017-8-24

我们经常犯难,需要下载和安装很多软件,尤其是还需要到处寻找,那么有没有什么好的办法那? 这里我推荐使用uzer.me这是一款在线版本的云平台,然后可以在上面尽情的使用各种软件。...

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胡济梁、杨焕杰就一氧化氮调控蛋白质甲基化研究接受书面采访!

发表于 2017-8-24

中国科学院遗传与发育生物学研究所左建儒研究组博士后胡济梁和杨焕杰(杨焕杰为左建儒研究组和中科院微生物所孔照胜研究组联合培养博士后)近日因一氧化氮调控蛋白质甲基化研究的新进展接受Molecular Cell的书面采访。...

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肠胃学研究证实:停止吸烟多年后仍能检测出发炎性肠道疾病风险

发表于 2017-8-24

发炎性肠道疾病IBD,包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC),是一种早发性慢性肠道疾病,严重影响患者及其家庭的生活质量。发炎性肠道疾病IBD在欧洲影响了超过250万人,近年来在亚洲和发展中国家发展速度呈越来越频繁的趋势。发炎性肠道疾病IBD的病因包括遗传和环境因素,但是IBD发生的生物学机制仍然缺乏了解,尤其是在基因和环境互作(G×E)的可能性作用方面知之甚少。因此,尽管在过去基因组协会研究中许多基因型与表型已经被识别,超过70%的发炎性肠道疾病IBD遗传可能性机制仍然不能解释。...

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高福团队PNAS解析布尼亚病毒与抗体复合体结构

发表于 2017-8-23

布尼亚病毒是成员组成最多的古老的RNA病毒群之一,包括至少350个成员。其中有一些布尼亚病毒对人类健康具有重要威胁。然而,人类对于这类病毒知之甚少,其受体、侵入机制、病毒表面糖蛋白互作方式等等问题至今都没有确定的答案。中国科学院微生物研究所高福院士团队与中国科学院遗传与发育生物学研究所高峰博士首次解析了两种布尼亚病毒囊膜蛋白Gn的结构以及其中一种重要病原新布尼亚病毒(又称发热伴血小板减少综合征病毒,Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Visus, SFTSV)的Gn与中和抗体的复合物结构,为疫苗与抗病毒药物的研发提供了重要的理论依据。...

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没有美丽的名校背景,不需要优秀的简历,我只要做下去

发表于 2017-8-23

这些消息说明我们周围的环境充斥着焦虑的情绪。 代表着一种方式:由于担心不能前进,研究者不是寻求机会探索、学习和增长而只是希望添加更多的条目到自己的简历中。...

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Nature:利用基因编辑技术治疗人类胚胎先天性心脏病

发表于 2017-8-23

一个细微的基因点位缺失、重复、错误,就可以让人患上各种各样的遗传病。目前已经确定超过1万种单基因遗传疾病,影响着全球数百万人的健康。其中包括常染色体显性突变,遗传缺陷基因的单一拷贝等就能够产生临床症状。主要基因突变如BRCA1和BRCA2表现为迟发性成人疾病,与乳腺癌和卵巢癌的高风险性相关,而MYBPC3基因突变引起肥厚性心肌病HCM。因为它们延迟发病机制,这些突变可以逃避自然选择通常会遗传给下一代。因此,在特定人群的突变率非常高。例如,在印度人口中,MYBPC3突变频率范围在2%-8%;在犹太人中BRCA1 和 BRCA2的突变频率超过2%。...

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北大白书农实验室再次提出植物生物学新概念

发表于 2017-8-22

 2017年4月,北京大学生命科学学院白书农实验室在Plant Physiology杂志上以Phosphorylation of SPOROCYTELESS/NOZZLE by the MPK3/6 Kinase Is Required for Anther Development为题,以封面文章的形式发文报道一个重要的发现,即在拟南芥中决定生殖细胞分化的SPL基因的功能依赖于其编码蛋白的磷酸化。...

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2年3篇nature的他给你讲人生的重编程

发表于 2017-8-22

用同龄人的话讲,他是发生在我们周围的一个传奇。颉伟出生在一个普通的工人家庭,但他一次次在奥林匹克竞赛及全国其他比赛中获得名次,并一举夺得1999年的全省理科状元。 颉伟有一个幸福的家庭,父亲曾在靖远矿务局红会一矿上班,现已退休,他对儿子的思念之情溢于言表。他说,颉伟懂事很早,各方面都比较自律,和父母的交流不是很多,但与别人交流比较活跃。 对于颉伟所取得的成就,父亲的评价是:“既不全是依靠聪慧的天分,也不全靠后天的勤奋,两者的因素应该都有吧。”...

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