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新药研究国家重点实验揭示代谢型谷氨酸受体结构、二聚化及功能调控机制

  代谢型谷氨酸受体(mGlu)属于C类G蛋白偶联受体(GPCR)家族,是人体内最重要的神经递质受体之一。目前在人体内共发现了8种代谢型谷氨酸受体(mGlu1-8),其功能涉及学习、记忆、情绪以及疼痛感知等,是阿尔兹海默症和精神分裂症等疾病的治疗靶点。然而,因其结构与功能研究方面尚无突破,迄今尚无这类受体的靶向药物成功上市。近期,新药研究

2021-08-09

国际学者:新冠病毒“实验泄漏论”是妖魔化科学 勿让真理成为政治牺牲品

针对一些西方政客不断变换花样炒作新冠病毒“实验室泄漏论”,澳大利亚知名免疫学家、诺贝尔生理学或医学奖获得者彼得·多尔蒂等国际学者认为,实验室泄漏论是在妖魔化科学,呼吁不要让真理成为政治牺牲品。“实验室泄漏论”是在妖魔化科学澳大利亚《医学共和国》网13日刊发文章介绍彼得·多尔蒂的观点。他批评新冠病毒“实验室泄漏论”,称所有现存证据都指向该病毒是通过动物传播给人

2021-07-17

研究球形核酸捕获活细胞miRNA取得进展

生物体内的核酸中,大部分是不负载遗传信息的非编码核酸,它们广泛参与调控编码核酸的表达。其中,miRNA会与Ago蛋白结合形成RNA诱导沉默复合体(RISC),抑制对应mRNA的表达。人工合成的外源非编码核酸,由于没有传统基因治疗中持续表达和基因融合等风险,近年来被广泛用于生物治疗。miRNA海绵通过与细胞中原癌miRNA结合,可上调抑癌基因表达并抑制肿瘤生长

2021-05-16

热点自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法开发成功

  合肥物质科学研究院研究员杨良保等开发出一种热点自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱(SERS)方法,具有高度普适性,可实现几乎所有类型分子的高灵敏检测,并提出基于纳米毛细泵的较小间隙主动捕获目标分子的原理模型。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱,具有快速、高灵敏和指纹识别的特性。杨良保团队长期从事SERS方面研究,并取得系列研

2021-05-24

Cell:揭示通过抑制剪接体捕获和维持小鼠全能性干细胞

小鼠胚胎发育由合子开始,经过2细胞、4细胞、8细胞和桑椹胚形成囊胚,之后继续发育形成胚内和胚外组织。具有最高潜能的干细胞被称为全能性干细胞,一般指体内的合子,2/4细胞,它可以发育到胚内和胚外组织。多能性干细胞一般来源于囊胚的内细胞团,其发育潜能受限,只能发育到胚内组织。1981年,人们首次在体外分离了第一株小鼠多能性胚胎干细胞系(ESC)。直到40年后的今

2021-05-22

“猎鹰号”气膜方舱实验在广州建成!

  为进一步快速提升广州当地的核酸检测通量,6月1日晚上,四组“猎鹰号”气膜方舱实验室在广州体育馆快速搭建,并预计在6月3日全部投入使用,届时检测日通量可达单管12万人份。“猎鹰号”气膜方舱实验室由广州实验室和国家呼吸中心、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、呼吸疾病国家重点实验室、广州医科大学第一附属医院、广州呼吸健康研究院、金域医学、华

2021-06-04

美国病毒学家:新冠病毒来自实验的可能性几乎不存在

  最近一段时间,美国政府与一些无良媒体、政客掀起新一轮对所谓新冠病毒“实验室泄漏”阴谋论的炒作,美国政府要求情报部门在90天内报告新冠病毒起源,以厘清新冠病毒是否来自实验室泄漏事故。其实美国政府根本不需要再找情报部门,因为,有一家美国政府批准的研究机构跟武汉病毒研究所合作了15年。显然,病毒学家的观点比情报部门的捕风捉影更有说服力。美病

2021-06-05

华大智造为深圳盐田“火眼”实验提供核心工具保障

近来,广东地区疫情牵动着全国人民的心。5月30日晚,深圳市政府新闻办举行疫情防控新闻发布会,强调重点场所人员全覆盖核酸检测,并实施港口疫情防控全流程闭环管理等措施。6月2日0-24时,深圳无新增确诊病例和无症状感染者。截至6月2日24时,深圳市累计报告新冠肺炎确诊病例506例。为积极响应疫区全民核酸检测的通量需求,加快当地大规模核酸检测效率,总部位于深圳盐田

2021-06-04

珀金埃尔默与13家实验达成战略合作协议,推动生命科学前沿探索

5月21日,珀金埃尔默长三角合作实验室共建暨药物研发高峰论坛在黄浦江畔上海瑞金洲际酒店隆重举行。来自华东地区的多所高校、医院的近百名专家学者与企业代表齐聚一堂,共同探讨药物研发领域的领先技术与行业前沿动态。在会上,珀金埃尔默与13家优秀实验室达成战略合作协议,旨在加强仪器应用和科研工作的紧密结合,以推动生命科学尖端技术及药物研发先进方案的开发。珀金埃尔默生命

2021-05-27

脱细胞菠菜可以作为培育实验人造肉的平台

  近日,发表在《食品生物科学》上的一项研究中,来自美国波士顿学院和伍斯特理工大学的研究人员用菠菜成功培育出肉类细胞,这一进展或将加速人造肉的发展。脱细胞菠菜是一种经济高效且环保的蔬菜,在移除纹理状骨架以外的所有组织后,菠菜叶的循环网络成功地充当了研究人员培育牛动物蛋白的可食用基质,这一研究成果将有助于提高细胞农产品的产量,以满足不断增长

2021-05-17