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菜豆PvFtsH2蛋白降解清除光损伤D1蛋白研究获进展

  光是植物生长发育过程中的重要信号,是光合作用的要素之一,但植物在强光下出现光抑制现象,主要是由于光系统Ⅱ(PSⅡ)中的D1蛋白受损、光合作用能力下降,同时,植物进化出修复损伤D1蛋白的机制,其中FtsH蛋白酶的主要功能是及时降解清除损伤的D1蛋白。虽然FtsH2基因在模式植物拟南芥中有所研究,但FtsH2基因在作物中的功能尚未明晰。中

2021-06-21

高诚生物完成7500万美元D轮融资,华兴资本担任独家财务顾问

6月14日,高诚生物宣布完成超额认购的7500万美元D轮融资,本轮融资由新进投资方Mirae Asset Financial Group领投,波士顿投资集团、夏尔巴投资、麦星投资、三一创新投资、惠远资本和香港科学园风投基金参与了本轮融资,现有股东IDG资本、红杉资本、联想之星以及恒旭资本继续参投。华兴资本在本次交易中担任独家财务顾问。高诚生物是一家专注于利用

2021-06-14

意大利造出研究脆性X综合征的3D脑类器官

  近日,罗马大学与意大利技术研究院联合造出3D脑类器官(brain organoids),作为脆性X综合征(Fragile X Syndrome)的研究模型,有望在体外研究该疾病的分子机制并测试药物,相关研究结果发表在《细胞死亡与疾病》(Cell Death and Disease)期刊上。3D脑类器官是从人类干细胞中生成的人造三维细胞

2021-06-10

针对肠道病毒D68型的高效单抗疗法研究取得进展

Nature Communications在线发表了中国科学院上海巴斯德研究所研究员黄忠课题组和中科院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员丛尧课题组、广州市妇女儿童医疗中心教授龚四堂课题组的合作研究论文Functional and structural characterization of a two-MAb cocktail fo

2021-06-08

Genome Biol & Sci Adv:基因组的3D结构或会影响机体膀胱癌和儿童脑癌的进展

2021年6月9日 讯 /生物谷BIOON/ --儿童高级别胶质瘤(pHGGs,Pediatric high-grade gliomas)包括多形性胶质细胞瘤(GBM)和扩散型内因性脑桥神经胶质瘤(DIPG,diffuse intrinsic pontine glioma),其均是病态的脑部肿瘤;即使患者经过治疗,其生存率仍然很低,这就使得pHGGs成为了引

2021-06-08

3D细胞培养与类器官研讨会圆满落幕!

5月29日,2021(第一届)3D细胞培养与类器官研讨会圆满落幕!本次研讨会历时2天,吸引了600+专家学者参加,各论坛的精彩报告层层递进、紧密衔接,展现了类器官模型在发育模拟、疾病研究、临床免疫、肿瘤药敏、再生医学等多学科领域展现出独特的优势。此外,3D类器官模型通过与活细胞成像、微流控芯片、生物3D打印等技术结合将成为未来疾病诊断、治疗方案选择、药物筛选

2021-05-31

2021 3D细胞培养与类器官研讨会

2021 3D细胞培养与类器官研讨会诚邀政产学研医界人士抵沪与会,共话类器官前沿,探讨目前类器官技术发展程度、存在问题及可能的解决方法,推动以类器官为基础的精准医疗研究及相应的临床转化,进一步加强类器官研究在肿瘤生物学、干细胞生物学、移植以及新药开发等领域的应用及融合。

2021-05-08

三篇Nature论文揭示细胞中细胞周期蛋白D降解机制,为开发新型抗癌药物奠定基础

2021年4月25日讯/生物谷BIOON/---称为细胞周期蛋白D(细胞周期蛋白D1、D2和D3)的蛋白是驱动细胞分裂的细胞周期核心引擎的关键组成部分。如今,三项新研究对细胞周期蛋白D如何正常降解提供了寻找已久的答案。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论文标题分别为“CRL4AMBRA1 is a master regulator of D-type

2021-04-25

景昱医疗完成逾亿元D轮融资,华兴资本担任独家财务顾问

4月21日,国内领先的专注于脑深部电刺激系统研发与生产的医疗器械科技企业景昱医疗(Sceneray)宣布完成逾亿元D轮融资。本次融资由燕创资本领投,德屹资本、太浩资本、上海业浩等机构跟投,华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。 本轮资金将主要用于公司现有脑深部电刺激在研产品的开发和新适应症临床试验、已上市产品线的市场推广及商业化,未来将继续为临床治疗

2021-04-21

生物3D打印用于脊髓损伤修复研究获进展

  脊髓损伤(SCI)是一种严重的中枢神经系统创伤性疾病,全球每年因病致残的人数较多,其临床症状表现为脊髓损伤段位以下局部甚至全部肢体感觉以及运动功能暂时或永久性丧失。脊髓损伤后发生一系列反应(如神经细胞大量死亡、缺血、炎症反应及胶质瘢痕的形成),导致其临床治疗面临挑战。近年来,生物3D打印技术的快速发展为脊髓损伤修复提供了新策略。将生物

2021-04-14