发布时间:2012-05-15 15:46 原文链接: 第六届AOHUPO大会报告集锦(二)

  第六届亚太人类蛋白质组组织(AOHUPO)大会于2012年5月5日下午在北京国家会议中心开幕。这是亚太地区规模最大、影响最广、学术水平最高的蛋白质组学学术峰会。有20多个国家和地区的1000多名专家学者参会,提交相关领域学术论文近400篇。5月6日,大会继续进行,各相关主题报告纷纷呈现。

大会现场

  美国Johns Hopkins University  Daniel W.Chan

  Daniel W. Chan博士带来的报告时“Translating Proteomics into the Clinical Laboratory: The Future is Now”(翻译蛋白质组学进入临床实验阶段)。

  报告中介绍,经过十年的蛋白质组学研究,蛋白质组技术和理解人类蛋白质组已取得显著进步。许多潜在的生物标记物被发现。然而,将生物标记物技术应用于临床却进展缓慢。

  Daniel W. Chan介绍其在癌症生物标志物发现与翻译中的研究策略,绘制翻译过程的路线图,识别其中的几个关键步骤。将翻译技术和生物标志物投入临床应用需要研究者、企业、临床医生和临床药剂师的紧密合作。

复旦大学 管坤良

  复旦大学的管坤良教授介绍了“Protein Lysine Acetylation in Metabolism Regulation”(代谢调节中的蛋白赖氨酸乙酰化)的报告。

        蛋白赖氨酸乙酰化是一种重要的的转译后修饰。这种修饰形式在中间代谢酶活动中普遍存在。人体肝组织中的大多数酶,比如糖酵解、TCA循环、尿素循环、脂肪酸代谢和糖原的新陈代谢等相关酶,都存在乙酰化修饰。管教授的研究还揭示了乙酰化在细胞代谢调节中的作用。

美国Institute of Systems Biology  Leroy Hood

        Leroy博士以Systems Biology, Transformational Technologies and the Emergence of Proactive P4 Medicine”(系统生物学、转化技术、P4医学的出现)为题作大会报告。

  介绍说,21世纪生物学将面对复杂的挑战。生物学趋近于一种信息科学,如生物信息捕捉、采集、生物网络等。系统生物学方法的重点是描述和破译动态生物网络及其交互作用。讨论系统生物学的原则和基本构架。

  系统医学、连同转化技术以及数据分析技术和网络,将在接下来的5-20年内改变现代医学,从目前的循证医学模式转变成一个预见性、参与性、个性化、预防性的P4新模式。相信会对社会卫生保健有积极的影响。


瑞士University of Zurich  Ruedi Aebersold

        Ruedi博士作了“Mass Spectrometry Based Proteomics and Systems Biology”(基于蛋白质组学和系统医学的质谱技术)的报告。

  基于蛋白质组学的定量质谱法已非常成功,应用于生物和临床研究的多个领域。蛋白质数据用于系统生物学,须满足许多要求,包括准确性、完整性、再现性和可用性等。传统的蛋白质组技术通常缺少这些要求。报告中提到新的定量蛋白质组技术,依赖于目标和非冗余选择的分析,预先选定系统研究的多肽。这种方法基于对选择性反应监测(SRM,也称为多重反应监控,MRM)质谱和自动程序控制质谱技术的使用。

法国Ecole Polytechnique  Pierre Legrain

  Pierre博士作了题为“From Genes and Proteins to Human Being: Can We Revisit the Role of Heredity”(从基因和蛋白质到个体:重新审视人类的遗传)的报告。

  介绍到,在过去的三十年里,生物学家已经破译众多的分子机制、特征细胞与分子结构。人类基因组的测序,致使人类遗传特征被描述。在人类基因组中的蛋白质也是被编码的。蛋白质的初产品通过微妙的转译后修饰变得多样化。最近众多小型非编码RNA被发现:他们也编码在基因组中和通过复杂的、尚未阐明的机制起作用。

美国University of Michigan  Gilbert S. Omenn

  Gilbert博士做的报告时“Role of the HUPO Human Proteome Project (HPP) in Advancing the Field of Proteomics”(国际人类蛋白质组计划在推进蛋白质组学研究中的作用)。

  提到,2011年9月,人类蛋白质组组织(HUPO)在日内瓦人类蛋白质组国际大会上启动了人类蛋白质组计划。目的是从20,300个蛋白质编码基因中识别和描述至少一个蛋白质产品。确定众多转录后修饰、多态性和选择性剪接变体和以及它们对蛋白质功能的影响。早期的计划进展是发现并描绘乳腺癌染色体。

韩国Yonsei Univeristy  Young-Ki Paik

  Young-Ki Paik教授作了“A Chromosome-Centric Human Proteome Project to Characterize the Sets of Proteins Encoded in the Genom”的报告。

  介绍说,蛋白质组学做好准备,来解决基因与性状之间的差距。中心染色体的人类蛋白质组计划的目标是定义每个染色体上的的蛋白质编码,通过标准化的方法分析大量的蛋白质组学数据。清晰的目标、相关技术的发展和临床应用前景,将吸收更多持续的资金。相信蛋白质组生物学对人类健康有巨大的作用。

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