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秤之革命:光秤有望对生物DNA分子分析检测细胞

在量子信息和量子测量技术迅猛发展的今天,对量子奇异世界的探索已成为各国研究学者的不懈追求。上海交通大学物理系朱卡的教授团队和李金金博士发明的“光秤”却与众不同,因为它以量子光学和纳米材料为研究基础,在国际上首次提出了纳米光学质谱仪,也就是“光秤”,对生物DNA分子的质量、染色体的质量以及中性原子的质量进行无损高精度的光学测量。

2013-05-31

新科技:DNA探针检测试纸 8小时快速鉴定肉类成分

从超市买到的牛肉,有无混入其他肉类?现时常用的基因排序监定方法须耗费四十八小时,且对熟食检验成效欠稳定。城大生物及化学系教授郑淑娴及团队,花费两年时间及六十万研究资金,运用分子生物技术研发出一种快速鉴定方法,仅须使用植入DNA探针的特定检测试纸,即可在短短8小时内完成鉴定,而现在常用的基因排序鉴定方法须耗费48小时。

2013-05-31

Cancer Cell:线粒体代谢调节因子SIRT4防止肿瘤细胞DNA损伤

2013年4月5日 讯 /生物谷BIOON/ --在细胞的增长和分裂过程中,细胞需要被制衡以确保它们正常工作,同时适应他们周围不断变化的环境。研究人员研究了调节生理,热量限制和老年化的一组蛋白质,已发现其中一个蛋白质扮演重要角色。 SIRT4,七个去乙酰化酶(Sirtuin)蛋白质中的之一,在细胞能量来源线粒体中控制能量的使用。

2013-04-05

Nature:新方法采用血液检测细胞进化

2013年5月3日讯 /生物谷BIOON/--通过检测病人血样变化,剑桥科学家开发出新方法实时检测肿瘤如何进化并对药物产生抗性。相关研究发表在近期Nature杂志上。 癌症病人血液中具有痕量的肿瘤DNA,称之为循环系统肿瘤DNA(circulating tumour DNA,ctDNA),剑桥大学癌症研究中心的科学家通过追踪ctDNA的变化可以检查发病进程以及在化疗过程中对药物产生抗性过程。

2013-05-03

:人体癌细胞中发现四螺旋体DNA

据英国新科学家杂志报道,60年前,科学家詹姆斯-沃森和弗朗西斯-克里克发现DNA分子是双螺旋体结构,目前,科学家成功地在人类细胞中发现四重螺旋体DNA分子。 英国剑桥大学尚卡-巴拉苏布拉曼尼在人体癌细胞中发现四链螺旋体DNA 四重螺旋体是由4个螺旋体链构成,而不是两个,之前科学家曾在实验室内制造出四重螺旋体,但是自然界中存在四重螺旋体是非常奇特的。

2013-01-25

Neural Regen Res:CD4+ CD25 + FOXP3+调节性T细胞积累的免疫方法

中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年7月19期出版的一项关于“Immunotherapy of rat glioma without accumulation of CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T cells”的研究显示,应用全胶质瘤细胞裂解物致敏树突状细胞,联合过继性T细胞建立了一种新的免疫方法。

2012-11-18

Nucleic Acids Res:癌细胞中丰富的蛋白质可致机体DNA发生超螺旋

2013年3月13日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Nucleic Acids Research上的研究报告中,来自美国南加州大学的研究者通过研究鉴别出了一种蛋白质,其可以通过改变DNA的拓扑学机构来使得DNA扭曲形成所谓的超螺旋。这项研究发现或许为我们理解癌细胞中名为微型染色体维持蛋白(MCM)以及其作用提供新的思路,一般来说,在癌细胞中,MCM的水平较高。

2013-03-13

北京市脐带血造血干细胞库成功引进血液筛查核酸检测技术

(2012年10月16日,北京)近年来,"脐带血造血干细胞"这一新名词引起了众多准妈妈们的强烈兴趣。以往孕妇分娩中常被视为废弃物的脐带血,因其富含造血干细胞,成为继骨髓和外周血后的第三大造血干细胞来源,脐带血造血干细胞移植技术逐渐得到全世界的认可,也越来越受到医学界和社会的重视。干细胞是一种具有自我复制能力的多潜能细胞,具有再生各种组织器官的潜在功能,医学界称之为"万用细胞"。

2012-10-18

Mol Cell:揭示卵细胞和精细胞发育期间DNA重编程的新视角

2012年12月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自巴布拉汉研究所的研究人员揭示了,发育中的卵细胞和精细胞如何以及何时进行自身细胞重新调整,为新胚胎的产生做准备。

2012-12-10

JCI:发现一小段DNA序列控制血细胞发育和血管完整性

2012年9月11日 讯 /生物谷BIOON/ --蛋白GATA2被称为血细胞发育的主要调节物。当编码GATA2的基因发生突变时,严重性血液疾病如急性髓系白血病(acute myeloid leukemia, AML)就会产生。 美国威斯康星大学麦迪逊分校研究人员和美国国家卫生研究院的合作者开展合作,重点研究GATA2基因,从而意外地发现一小段DNA序列促进这种强大的主要调节物表达。

2012-09-12