数十亿美元基因魔剪ZL案听证张锋占上风

围绕着基因编辑技术CRISPR-Cas9ZL权、涉及数十亿美元的ZL之争又有了新进展。美国时间12月6日,在位于弗吉尼亚州亚历山大市的美国ZL商标局(PTO)总部,在由三位法官组成的ZL审判和上诉委员会面前,争夺ZL的两方——加州大学伯克利分校和麻省理工学院-哈佛大学博德研究所再次交锋。现场,就CRISPR-Cas9技术在真核细胞上成功应用这一重要节点,法官对加州大学伯克利分校频频发难。 在该起ZL案做出最终裁决之前,这是双方第一次也是仅有的和法官对话的机会。听证会的核心议题在几个月前就已经敲定,围绕着CRISPR-Cas9技术在真核细胞上实现基因编辑而展开。双边律师各有20分钟时间阐述观点。听证会没有达成任何决定。 据外媒报道,在听证会开始前一小时,前来旁听的观众已经排起长队。其中不乏生物技术领域的投资商、ZL律师、生物企业的代表人、记者。 这场ZL官司因为涉及数十亿美元,争夺的对象又恰是当今生命科学领域最为明星的“......阅读全文

张峰团队边裁员边融资-碱基编辑行不通了?

  近日,由明星科学家张峰、刘如谦联合创立的 Beam Therapeutics 宣布将裁掉100名也就是20%的员工,暂停部分研究,并在一些药物项目开发上寻找合作伙伴。  作为CGT领域的明星公司、引人瞩目的平台型公司,以及第一家上市的碱基编辑公司,Beam的股价一度高达130美元,成立三年管线多

基因编辑技术CRISPR发明者张峰:定制婴儿还很远

  日前《大西洋月刊》访问了基因编辑技术CRISPR的发现者张峰,探讨了这项技术的挑战、未来应用和发展方向等问题。张峰表示,在这项技术可以用于治疗人类疾病之前,还有很多问题需要解决。很多人第一次看到张峰时,都会惊讶于这个基因编辑技术领域的先驱者是如此年轻。   这位生物学家只有36岁,戴着眼镜的圆

基因编辑技术CRISPR发明者张峰:定制婴儿还很远

  日前《大西洋月刊》访问了基因编辑技术CRISPR的发现者张峰,探讨了这项技术的挑战、未来应用和发展方向等问题。张峰表示,在这项技术可以用于治疗人类疾病之前,还有很多问题需要解决。很多人第一次看到张峰时,都会惊讶于这个基因编辑技术领域的先驱者是如此年轻。   这位生物学家只有36岁,戴着眼镜的圆

访国家“万人计划”科技创新领军人才张峰

  近日,第4批国家“万人计划”入选人员名单公布,全国共有645名科技创新领军人才、397名科技创业领军人才、103名教学名师和274名青年拔尖人才入选。中国检验检疫科学研究院(以下简称中国检科院)首席专家、食品安全研究所所长张峰入选“万人计划”科技创新领军人才。  国家“万人计划”,即“国家高层次

张峻峰任中国海洋大学校长

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512965.shtm

张峰:聚焦食品安全以致用-专注原创研究出硕果

  分析测试百科网讯 食品安全在我国广受关注,也是同分析测试技术密切相关的领域。2020年1月10日,2019年国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开。党和国家领导人出席大会并向获奖代表颁奖。食品安全领域喜获奖项,其中,中国检验检疫科学研究院(以下简称中国检科院)副院长张峰研究员作为第一完成人的《

张建云院士:中国用水量并未达峰,北方受限严重

  “近年来,我国用水总量呈现缓慢下降趋势。按照《中国水资源公报》统计,我国用水总量经历快速增长期、稳定增长期后,于2013年达到峰值6183亿m3,之后维持在6100亿m3左右,进入缓慢下降期。”9月11日,在第18届世界水资源大会专场会议“国家水网及南水北调高质量发展论坛”上,中国工程院院士、南

张峰等68人入选“政府间重点专项项目评审专家名单”

  根据政府间重点专项评审工作安排,兹定于2020年7月13日组织开展政府间重点专项项目评审。此次评审采用视频与书面相结合的答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,中国检验检疫科学研究院张峰研究员等68人入选。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔201

质谱+组学打出完美combo,张峰团队毒性评价取得新进展

  近日,中国检科院张峰首席专家团队在毒性快速评价研究领域取得科研新进展,构建了一种基于脂质组学和离子淌度质谱的真菌毒素侵染细胞评价模型。  真菌毒素及其次级代谢产物种类繁多,分布广,毒性强,并可通过食物链累积和传递,严重威胁着人类健康。目前,真菌毒素的毒性评价主要采用体内模型和体外模型开展,体内模

气相色谱异常峰分析“鬼峰”(怪峰,多余峰,记忆峰)

  (1)上一次进样的高沸点杂质峰自然流出;  (2)载气不纯过滤器失效使低沸点的污染物冷凝在色谱柱头,程序升温时正常流出;  (3)注射垫未经老化或无隔垫清洗而出的污染峰;  (4)汽化温度太高或严重污染至使样品某些组分分解;  (5)样品某些组分与被污染固定相产生了作用;  (6)色谱柱温度太高

教育部任命:张峻峰任中国海洋大学校长

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512199.shtm11月13日,教育部人事司在中国海洋大学宣布了教育部党组的任免决定,张峻峰同志任中国海洋大学校长、党委副书记,于志刚同志不再担任中国海洋大学校长、党委副书记职务。教育部人事司主要负责

张峰团队质谱再获突破:1分钟实现食品抗生素痕量快检

  近日,中国检科院张峰首席专家团队在敞开式质谱离子源的研制方面取得新进展,将传统的固体基板电喷雾离子源中的惰性基板改进为导电基板,并引入分子印迹修饰技术,首次合成了分子印迹聚合材料涂布的不锈钢片(MIPCS),并研制出一种新型敞开式质谱离子源。该离子源应用于食品安全检测领域,与常用的液相色谱串联质

基频峰,泛频峰,倍频峰,二倍频峰的区别

基频峰:分子吸收一定频率的红外线,若振动能级由基态跃迁至第一激发态时,所产内生的吸收峰称容为基频峰。泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。和频:两束光(频率为)w1,w2通过非线性晶体,通过后光束w3 = w1 + w2

基频峰,泛频峰,倍频峰,二倍频峰的区别

基频峰:分子吸收一定频率的红外线,若振动能级由基态跃迁至第一激发态时,所产内生的吸收峰称容为基频峰。泛频峰:在红外吸收光谱上,除基频峰外,还有振动能级由基态跃迁至第二振动激发态、第三激发态等现象,所产生的峰称为泛频峰。和频:两束光(频率为)w1,w2通过非线性晶体,通过后光束w3 = w1 + w2

中国检科院张峰牵头项目荣获国家科技进步二等奖

  1月10日,2019年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,党和国家领导人出席大会并向获奖代表颁奖。由市场监管总局提名的中国检验检疫科学研究院研究员张峰牵头完成的“食品中化学性有害物检测关键技术创新及应用”项目,获得国家科技进步二等奖。  该项目以食品中化学性有害物为研究对象,针对质谱检测

什么是色谱峰?峰面积

色谱峰是组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线峰面积(peak area,A)——峰与峰底所包围的面积

DSC中向下的峰是吸热峰还是放热峰

这个很容易判断的,吸热和放热方向是可以互换和改变的一般来说高聚物结晶、氧化、固化、反应等都放热的,一般是向下,而高聚物的熔融、分解都是吸热,一般向上。玻璃化转变温度表现为一个向吸热方向的斜坡

DSC中向下的峰是吸热峰还是放热峰

这个很容易判断的,吸热和放热方向是可以互换和改变的。一般来说高聚物结晶、氧化、固化、反应等都放热的,一般是向下,而高聚物的熔融、分解都是吸热,一般向上。玻璃化转变温度表现为一个向吸热方向的斜坡。顺便从原理角度解释一下:DSC曲线得到的是样品和参比物间热流变化率与温度或时间的关系。表达式为:d△H/d

如何区别dd峰与q峰

耦合常数随场强变化而变化;化学位移则。用两个不同场强的核磁仪测同一样品。有变化的是耦合分裂;不变的是化学位移。6, 6δH (CDCl3)0, 3, 4, m).1-1.8.4 (12H.4 Hz).64 (1H,双峰写右边的峰的位移到左边峰的位移,m) dd J=11.82 (3H.2-4.0.9

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X射线伴峰和鬼峰

能量比特征X射线更高的次要辐射成分使光电子动能增大,将在主峰低结合能处产生与主峰保持一定距离、并与主峰有一定强度比例的伴峰,称为X射线伴峰。在靶材有杂质、污染或氧化等非正常情况下,其他元素的X射线也会激发光电子,从而在距正常光电子主峰一定距离处出现光电子峰,称为X射线鬼峰。

快速了解色谱峰的峰面积

  峰面积比是指在色谱图,背景线以上部分的总面积,表示待测物的含量,面积越大,含量越高。  内标法  内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。 内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的

如何区别dd峰与q峰?

耦合常数随场强变化而变化;化学位移则。用两个不同场强的核磁仪测同一样品。有变化的是耦合分裂;不变的是化学位移。  6, 6δH (CDCl3)0, 3, 4, m).1-1.8.4 (12H.4 Hz).64 (1H,双峰写右边的峰的位移到左边峰的位移,m) dd J=11.82 (3H.2-4.0