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2月17日,百吉生物宣布,该公司免疫细胞治疗药品BRG01注射液获美国FDA 1/2期临床试验许可,拟用于治疗复发/转移性鼻咽癌,BRG01注射液是一款通过基因修饰技术将靶向EB病毒(EBV)抗原的受体表达于T细胞表面而制备成的自体T细胞免疫治疗产品。EBV感染已被世界卫生组织定义为I类致癌物,与其相关的肿瘤主要包括鼻咽癌、EBV阳性的胃癌、淋巴瘤和淋巴细胞增生性疾病等。鼻咽癌是一种发生于鼻...

基因药物(DNA或RNA)的递送,通常局限在体外细胞中或体内的肝脏,这是当前基因治疗、mRNA疫苗/疗法以及基因编辑疗法的一个巨大障碍。这个障碍一旦被清除,将彻底改变这些领域的进程。张锋,似乎有着一种不可思议的能力,总是能在生物学最热门的研究方向中发挥重要作用。过去十几年里,他参与并推动了光遗传学、CRISPR基因编辑的发现和发展。2023年2月16日,张锋创立了Aera Therapeut...

2022年1月30日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所赵国屏-赵维课题组开发了基于RT-RPA和CRISPR Cas12a联合技术来检测和区分SARS-CoV-2突变体的检测工具:RRCd。该研究团队通过使用优化的RPA引物以及特异的crRNA, 可快速、准确检测单碱基突变、小片段缺失的变异株(包括N501Y、T478K 以及ΔH69-V70等),在Ct<33的临床样品中能达到1...

近日,郑州大学药学院张开翔、基础医学院高华等人在 ACS Sensors 期刊发表了题为:Highly Effective Detection of Exosomal miRNAs in Plasma Using Liposome-Mediated Transfection CRISPR/Cas13a 的研究论文。该研究开发了一种脂质体介导的膜融合CRISPR平台——MFS-CRISPR,该...

新的一年又到来了!如何在新的一年保持身心健康?多锻炼、饮食健康、结交新朋友,这些可能是您的选择。而加州大学博尔德分校的最新研究表明,还有一项活动可能对身心健康产生重大影响:这就是社区园艺活动。研究人员在**次社区园艺的随机对照试验发现,那些开始园艺的人摄入更多的纤维,进行更多的体育锻炼,这是两种已知的降低癌症和慢性病风险的方法。参与者还发现自己的压力和焦虑水平显著降低。这一研究发现发表在1月...

对许多人来说,保持健康的体重可能是一个比较有挑战的事情。据美国疾病控制和预防中心CDC的数据,在美国20岁及以上的成年人中,肥胖的比率为42%。肥胖相关的疾病,例如心脏病、中风、2型糖尿病和某些类型的癌症,是过早死亡的主要原因,而这些是可以预防的。为了寻找帮助人们达到并保持健康体重的策略,贝勒医学院、中国中南大学第二湘雅医院和圣安东尼奥德克萨斯大学健康科学中心的研究人员调查了参与控制食欲和能...

中国北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室宋艳教授课题组和英国伯明翰大学的科学家证明,利用非侵入性的激光治疗方法可以将人们的短期记忆或工作记忆提高25%。该研究成果发表在《科学进展》杂志上。这种改善记忆力的激光疗法被称为经颅光生物调制tPBM。经颅光生物调节(Transcranial photobiomodulation,tPBM)是一种非侵入性的脑刺激方法,它能通过光来调节细胞内线粒...

阿卜杜拉国王科技大学KAUST的研究人员研究出了一种柔软而灵活的“电子皮肤”,电子皮肤非常灵敏,可以检测到吸入和呼出气体之间的微小温差,这将是一种新型皮肤生物传感器的基础。这种超薄材料对触摸和身体运动也很敏感,有广泛的应用前景。皮肤保护我们,也让我们感知世界。皮肤在我们与世界的互动中起着至关重要的作用。电子皮肤模拟了皮肤的特性,可能会对可穿戴电子产品、感官假肢、软机器人和人机界面产生深远影响...

美国加州大学圣克鲁斯分校UCSC的一个工程师团队开发了一种远程自动化大脑类器官生长的新方法,一种干细胞生长的大脑组织的微型三维模型。利用大脑类器官,研究人员能够以其他模型无法达到的精度来研究和设计人脑的关键功能。这对理解大脑发育和治疗癌症或其他疾病的药物的作用具有重要意义。UCSC Braingeners小组的研究人员研发的是一套自动化、互联网连接的微流控系统,称为“自动培养”系统。该系统精...

苏黎世联邦理工学院的研究人员发现,健康人和帕金森病患者的脊髓液中有一组不同形状的蛋白质。这些可能在未来用作诊断这种疾病的新型生物标志物。许多人类疾病可以使用血液或其他体液中的生物标志物来检测和诊断。但是帕金森症不同:迄今为止,临床上还没有此类生物标志物用于指示这种神经退行性疾病。由苏黎世ETH教授Paola Picotti领导的团队在诊断帕金森病方面做出了突破,研究人员发现76种可能作为帕金...

什么是CAR-T细胞?CAR-T细胞是工程免疫细胞,可以利用其个性化的免疫疗方法治疗血癌等癌症。T细胞是免疫系统最强大的武器之一。它们可以结合并杀死它们识别为有效目标的其他细胞,包括病毒感染的细胞。CAR T细胞是通过基因工程重新定向的T细胞,可以有效杀死特定的细胞类型。现在,研究人员发现可以利用CAR-T细胞技术来治疗部分自身免疫性疾病狼疮患者。宾夕法尼亚大学医学院CAR T细胞技术先驱J...

阿尔伯塔大学(University of Alberta)的一个研究团队使用基因组测序技术,最新发现了一批奇特的新生物。这是大约600种看起来完全不同的真菌,它们从未出现在真菌家族中,但已经证明它们有一个共同的祖先。该研究团队利用基因组测序为这些奇特的生物提供了分类归属。该项目的首席研究员、生物科学系副教授斯皮比尔表示:“它们没有任何肉眼可见的特征,可以说它们属于同一个群体。但当你研究分析它...

一直以来,病原体快速和多重检测都是全球卫生安全领域关注的重点方向。在现有检测方法中,二代测序(NGS)可提供病原体详细信息,但检测时间久且成本高;PCR技术可以实现病原体多重检测,但荧光探针发射光谱经常重叠,易混淆目标识别,使单次可检病原体数量受限;而当前被广泛使用的、基于CRISPR技术所研发的高特异和高灵敏分子诊断方法(CRISPR-Dx)也存在多重检测受限和高成本等问题。基于以上挑战,...

2022年10月29日,中国科学院精密测量院杨运煌团队在国际期刊<自然>发表了题为“Microfluidic space coding for multiplexed nucleic acid detection via CRISPR-Cas12a and recombinase polymerase amplification”的研究论文。论文简介快速、廉价和可以进行多重检测的核酸检测技术...

      人工智能AI、“building-block”积木式化学组建单元和分子制造机器联合起来,可以为合成在生物医学和材料研究中起重要作用的化学物质找到**的反应条件。这一发现可以加快创新和药物发现,并使复杂的化学变得自动化和更易操作。       利用这种机器生成的优化条件,伊利诺伊大学香槟分校的研究人员和波兰和加拿大的合作者将一种特殊的、难以优化的反应类型的平均生产率提高了一倍,这...

CRISPR技术快讯 Vol.4具有最小附属切割活性的高保真Cas13变体靶向RNA降解科学家报告了一种新型双荧光报告系统,用于检测哺乳动物细胞中的附属切割活性和筛选Cas13变异体。该团队分析了200多个工程化Cas13变体后发现了其中几个(包括Cas13d和 Cas13X)表现出有效的靶向活性,但附属切割活性显著降低。他们还发现,这些变体不存在由Cas13诱导的转录组范围的脱靶和细胞生长...

CRISPR快讯 Vol.3用于一管法新冠检测耐热Cas13酶的特性耐热Cas13同源物将扩大和解锁CRISPR系统在合成生物学和生物技术应用中的贡献。本文从Thermoclostridium caenicola中鉴定并表征了一种耐热Cas13同源物(TccCas13a),该同源物在37 - 70°C的广泛温度范围内表现出良好的顺式和反式切割活性。为了证明耐热Cas13酶在生物技术应用中的实...

国际**的人工智能技术企业英伟达Nvidia周二表示,它正在与Broad博德研究所合作,为博德研究所的Terra数据平台的25000名用户提供Clara Parabricks GPU加速软件,用于基因测序数据的二次分析。作为图形处理器GPU和高性能计算技术的制造商,英伟达表示将为Broad的基因组分析工具包GATK提供一种新的基于Parabricks的深度学习模型,用于基因遗传变异分析。此外...

CRISPR快讯 Vol.2免扩增数字RNA自动检测平台用于快速、灵敏地诊断SARS-CoV-2在当前的COVID-19大流行中,快速、灵敏地诊断病毒感染是遏制病毒传播的关键。为此,本文利用CRISPR-Cas13a和微室装置(opn-SATORI)开发了一种自动免扩增的数字RNA检测平台,该平台可在9分钟内自动完成临床标本从混合样本到RNA定量的检测过程。opn-SATORI采用Cas13...

CRISPR快讯 Vol.1生物强化西红柿为获取充足维生素D提供新途径-2022/5/23研究人员发现使用CRISPR-Cas9对西红柿进行基因编辑,可能是持续获取维生素 D 的新方法。通过CRISPR-Cas9基因编辑关闭西红柿基因组中特定基因Sl7-DR2来增加番茄果实和叶子中的维生素D3原的积累,而人皮肤暴露于紫外线下可以将维生素D3原转化为维生素 D3。此方法可以应用于其他植物,如茄...

全美**综合医院之一的西达赛奈的研究人员创造了最逼真、最复杂的单个脑细胞计算机模型;数量空前。近日,他们的研究发表在《细胞报告》杂志上。文章详细介绍了这些模型将如何回答有关神经系统疾病的问题、人类的智力的问题,这是不可能通过生物实验来探索的。这些模型能捕捉神经元为了相互交流而发出的电信号的形状、时间和速度,这些被认为是大脑功能的基础。这让我们能够在单细胞水平上复制大脑活动。该模型首次将不同类...

如何选择膳食纤维产品?在药店或百货商店的货架上摆放着大量的膳食纤维补充剂产品,他们都声称对健康有益,面对这些琳琅满目的保健食品,哪种补充剂最有效?消费者该如何选择?最近,杜克大学的科学家将对三种不同的膳食纤维补充剂、以不同摄入顺序进行研究,对参与消费者的肠道微生物进行了严格检查,结果表明,在该研究开始之前摄入最少纤维的人从补充剂中获益**,无论他们食用哪种补充剂。膳食纤维的好处不仅仅是广告所...

位于特拉华州威尔明顿的基因组工程公司Napigen刚刚完成一轮790万美元的种子融资,准备将其线粒体和叶绿体基因编辑技术推向农业应用,并计划未来将该技术用于人类健康方面。这家初创公司已经验证了其在酵母线粒体和衣藻叶绿体中编辑专有细胞器基因组的方法,并将该方法进一步应用于小麦和水稻的杂交种子生产。Napigen成立于2016年,由总裁兼首席执行官酒井哈吉与其他三位联合创始人共同创立,其中包括加...

美国国立卫生研究院正在推出世界上**的研究之一,以了解长新冠病毒肺炎,旨在为困扰患者和困惑医生的众多看似无关、有时非常弱的症状找到明确的答案。这项由纳税人资助的11.5亿美元的研究名为Recover,旨在到今年年底招收约40,000人。该项目将在四年内跟踪这些参与者,将感染新冠病毒Covid-19的人与从未感染过的人进行比较,目的是识别所有长期症状,并研究病毒是如何引起这些症状的。美国患者主...

RNase H2酶可降解RNA/DNA 杂合体中的 RNA,这种酶的缺乏会导致严重的神经炎症性疾病,即Aicardi Goutières 综合征 (AGS)。然而,AGS的分子机制仍不清楚。来自英国牛津大学的一组科学家研究发现,RNase H2与基因子集相关,以转录依赖性方式与RNA聚合酶II相互作用。RNase H2 耗尽会损害转录,导致R环的积累,这些结构包括RNA/DNA 杂合体和置换...

BRAF V600E突变是一种单核苷酸变异SNV,广泛存在于各种癌症中,研究证明它与某些疾病的预后和发展密切相关。重庆医科大学的研究人员利用CRISPR Cas14a蛋白和滚环扩增技术(RCA),开发了一种新的检测方法,以满足检测穿刺样本中高度特异性BRAF V600E突变的巨大需求。在这项研究中,研究人员设计了一个锁式探针(Padlock probe)来识别和触发随后的连接酶链反应 (LC...

一种新的基于CRISPR技术的基因编辑方法可以通过针对包括蟑螂在内的多种昆虫发育中的卵进行基因编辑。目前昆虫基因编辑的方法主要依赖于将基因编辑机器显微注射到早期胚胎中。这使得基因编辑**于那些胚胎容易获得的昆虫。而有的昆虫,例如,蟑螂将受精卵封装在一个硬壳中,这使得它们无法进行微量注射。但日本和西班牙的研究人员发现,当成年雌性昆虫的卵母细胞发育时,可以将Cas9核糖核蛋白RNP做为替代,注射...

来自美国蒙大拿州立大学的研究人员开发了一种基于CRISPR的诊断技术,用于检测COVID-19新冠病毒的核糖核酸(RNA)。尽管定量聚合酶链反应qPCR检测非常可靠,是检测核酸的金标准,但它需要训练有素的人员、精密的设备、高效的样本处理和较长的周转时间。由于冠状病毒COVID-19大流行的原因,我们迫切需要开发易于分发、易于执行和快速的诊断方法。目前,人们可以通过快速抗原检测和等温扩增方法来...

Taq酶/TaqDNA聚合酶Taq酶的最新发现加利福尼亚大学UCI分校的研究人员发现了DNA测序的关键酶-Taq酶-的新细节。这一发现是向个性化医疗时代的一次飞跃,将来医生将能够根据个体患者的基因组设计治疗方案。酶通过催化化学转化而使生命成为可能,否则对一个有机体来说,这些化学转化只会花费太长时间。研究人员感兴趣的是DNA复制和修复的过程。UCI领导的团队研究的分子是一种叫做Taq的酶,这个...

日本大阪大学的研究人员发现,激活一种名为MondoA的蛋白质可以预防与年龄相关的疾病和与衰老相关的细胞变化 要想让人们永保青春,一种方法是防止与衰老和与年龄相关的疾病相关的“衰老”细胞不断的积累。现在,来自日本的研究人员已经确定 MondoA蛋白是防止衰老细胞积累的关键。大阪大学领导的研究团队发现,MondoA蛋白通过激活自噬,来延缓细胞衰老,从而延长寿命。自噬是细胞进行受控分解和循环利用其...

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