常兴团队NatureMethods发布CRISPR新工具

人们已经发现了大量与人类疾病有关的单核苷酸变异,其中许多是功能获得性突变,会导致蛋白质的氨基酸置换或者形成转录因子的新结合位点。然而现有筛选方法(包括CRISPR、CRISPRi和RNAi)只能破坏一个基因或者改变其表达水平,难以引入一系列功能获得性突变进行高通量筛选,亟需能有效作用于哺乳动物细胞的遗传多样化工具。中科院上海生命科学院/上海交大医学院健康科学研究所的研究团队十月十日在Nature Methods杂志上发表了一项重要研究成果。他们将活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶(AID)与CRISPR-dCas9融合起来,打造了有效的遗传多样化工具,以便对功能性变异进行高通量筛选。这篇文章的通讯作者是健康科学研究所的常兴(Xing Chang)研究员。细菌一直在与病毒或入侵核酸进行斗争,为此它们演化出了多种防御机制,CRISPRCCas9适应性免疫系统就是其中之一。规律成簇的间隔短回文重复CRISPR与内切酶Cas9的组合,可以在引导R......阅读全文

奥林巴斯光学仪器助力生命科学研究

  “显微镜是实验室必备的科学仪器,它是检验医学和生命科学研究领域不可缺少的角色。”这是使用奥林巴斯显微镜光学仪器的许多医务工作者和科研人员的心声。  事实上,中科院、北大、清华、复旦等各全国知名的研究机构、大学实验室均有奥林巴斯的产品,支持包括干细胞研究等领域的科研工作。  据介绍,意大利人马尔皮

安捷伦旨在纳米级生命科学研究

安捷伦扩展原子力显微镜功能和兼容性旨在纳米级生命科学研究  除了广泛的兼容性,安捷伦还为6000ILM AFM平台添加了几个重要的功能,尤其重要的是恒温箱灌注细胞样品板功能。样品板有利于液体和气体的动力学研究,此外配备的顶视光学组件还可以帮助研究人员在扫描过程中对不透明样品进行观

试论基础科学研究所需要的自由

  基础科学研究需要自由吗?如果需要,又需要那些自由呢?这里谈一点个人的看法。   我认为基础科学研究需要自由。探索自然界的奥秘,不是计划和指标能够决定的,不是说能够了解就能够了解的。我们不是上帝,不可能轻易地就能够了解自然规律,需要通过科学试验,这就一定有失败的可能。人人都不可能百分之百地保证自己

中国国际神经科学研究所落成

  11月4日,首都医科大学宣武医院举办了中国国际神经科学研究所(CHINA-INI)落成仪式。共吸引有来自世界神经外科联合会前主席、汉诺威神经科学研究所所长Samii,杜克大学放射科主任 Allen Song、神经内科主任 Richard O’Brien,北京市卫生与计划生育委员会副主任毛羽,北京

我国科学家发现细胞“饥饿”信号传导机制

  近日,厦大生命科学学院林圣彩教授课题组的一项研究发现了细胞“饥饿”信号传导通路中的关键一环,从而揭示了细胞“饥饿”信号传导机制的过程,这一发现被认为对研究包括肥胖、糖尿病、脂肪肝等在内的代谢疾病的发生发展机制及治疗新方法有着重大意义。近日,国际顶尖学术杂志《细胞》子刊《细胞—代谢》发表了这一研究

俄罗斯科学院专家应邀访问中国科学院电工研究所

  7月4日至14日俄罗斯科学院G.A. Shvetsov教授,V.A, Proskuryakov博士,S.V. Stankevich博士和A.D. Matrosov博士一行四人应邀到中国科学院电工研究所进行学术访问。  G. A. Shvetsov教授作为俄罗斯科学院西伯利亚分院L

生命科学研究中常见模式生物简介(二)

2.3 斑马鱼的特殊优势斑马鱼能够成为模式生物,也有这它本身独特的优势。在生物学上,斑马鱼体外受精,胚胎在体外发育并且透明,易于观察和操作,受精卵直径约1mm,便于进行显微注射和细胞移植。在技术上,斑马鱼可以像线虫和果蝇一样,进行细胞标记和细胞谱系跟踪,也可以像爪蟾一样进行胚胎的细胞移植。在基因水平

生命科学研究中常见模式生物简介(一)

模式生物由于其结构简单、生活周期短、培养简单、基因组小等特点,在生物医学等领域发挥重要作用。模式生物作为材料不仅能回答生命科学研究中最基本的生物学问题,对人类一些疾病的治疗也有借鉴意义。常见的模式生物有有真菌中的酵母,原核生物中的大肠杆菌,低等无脊椎动物中的线虫,昆虫纲的果蝇,鱼纲的斑马鱼,哺乳纲的

量子技术有望革新生命科学研究

乍看之下,量子技术与生命科学似乎风马牛不相及——量子计算需要在极度隔离、接近绝对零度的环境中运行,生命则生活在温暖、嘈杂且时刻运动的世界里。然而,看似遥远的两个领域,却正悄然靠近,孕育着一场深刻的变革。据美国科技类博客TechCrunch近日报道,多位专家表示,量子技术有望革新生命科学,极大地加速药

著名学者朱健康Nature子刊表观遗传研究新文章

  来自中国科学院上海生命科学研究院、加州大学河滨分校等处的研究人员在新研究中发现,活性DNA去甲基化发生缺陷的拟南芥突变体过度生成了气孔世系细胞(stomatal lineage cell)。研究结果发表在6月5日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  文章的通讯作

研究人员在植物激素茉莉酸的信号传导机理研究获进展

  茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物体内一类非常重要的脂类生长调节物质,参与调控植物某些重要的生长发育过程以及对环境因子的响应,如叶片表皮毛的起始、花青素的积累及抗冻害反应等。根毛是根表皮细胞特化形成的一种单细胞管状突出物,它们能有效增加根的表面积,促进植物对水分和养分的吸收,从而在植物

信号分子的传导方式

激素(hormone)三种不同类型的信号分子及其信号传导方式激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。通过激素传递信息是最广泛的一种信号传

徐国良院士Nature发文,破解胚胎发育背后的秘密

徐国良院士(图片来源:上海交通大学新闻网)  10月19日,Nature杂志在线发表了题为“TET-mediated DNA demethylation controls gastrulation by regulating Lefty–Nodal signalling”的论文,第一次在体内证明了D

NIBS王晓东院士Molecular-Cell封面文章发表凋亡新成果

  北京生命科学研究所(NIBS)、北京大学的研究人员报告称,他们发现了一种小分子可保护电子传递链的完整性,阻断线粒体凋亡信号通路。这一研究被选作封面文章发布在7月21日的《分子细胞》(Molecular Cell)杂志上。  北京生命科学研究所所长、中国科学院外籍院士、美国科学院院士王晓东(Xia

信号分子的类型及信号传导方式

激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。某些激素的性质和功能名称合成部位化学特性主要作用肾上腺素肾上腺酪氨酸衍生物提高血压、心律、增强代

信号分子的类型及信号传导方式

激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素(表5-1)表5-1 某些激素的性质和功能名称合成部位化学特性主要作用肾上腺素肾上腺酪氨酸衍生物提

科学家解密细胞移动中重要信号传导过程

  日前,广西师范大学梁宏、杨峰教授课题组与美国芝加哥大学吴小阳课题组合作在《自然通讯》上发表题为“ACF黏着斑靶向促进表皮迁移”的研究论文,阐明了在定向细胞移动过程中调控细胞粘附和细胞骨架协调的一个重要分子机制,这对于组织修复,再生以及肿瘤迁移的研究具有重要价值。   细胞迁移是细胞的一项基本生命

科学家解密细胞移动中重要信号传导过程

  日前,广西师范大学梁宏、杨峰教授课题组与美国芝加哥大学吴小阳课题组合作在《自然通讯》上发表题为“ACF黏着斑靶向促进表皮迁移”的研究论文,阐明了在定向细胞移动过程中调控细胞粘附和细胞骨架协调的一个重要分子机制,这对于组织修复,再生以及肿瘤迁移的研究具有重要价值。  细胞迁移是细胞的一项基本生命活

Science:美国科学研究人员建议用科学对抗成瘾问题

  著名的《科学》杂志日前发文称,斯坦福大学医学院和斯坦福大学法学院的研究人员建议,需要用科学,尤其是神经科学来解决成瘾问题。美国总统专案组将在6月27日就对抗阿片类物质成瘾问题提交政策建议,他们的举动被认为颇为及时。  据了解,在美国,平均每天有91人死于阿片类物质过量使用。研究人员强调,近年来的

中国科学院杭州医学研究所揭牌

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516754.shtm

中国科学院杭州医学研究所揭牌

  1月25日上午,中国科学院杭州医学研究所揭牌活动在浙江省杭州市举行,中国科学院院长、党组书记侯建国,浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红出席活动并共同为杭州医学所揭牌。中国科学院副院长、党组成员周琪、汪克强,浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷,浙江省委常委、秘书长邱启文见证揭牌。浙江省副省长卢山主

中国科学院杭州医学研究所揭牌

  1月25日上午,中国科学院杭州医学研究所揭牌活动在浙江省杭州市举行,中国科学院院长、党组书记侯建国,浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红出席活动并共同为杭州医学所揭牌。中国科学院副院长、党组成员周琪、汪克强,浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷,浙江省委常委、秘书长邱启文见证揭牌。浙江省副省长卢山主

西南华大生命科学研究院落地重庆

  西南华大生命科学研究院(简称“西南华大研究院”)揭牌仪式暨时空病理学术交流会26日在重庆金凤实验室举行,来自全国科研院所、医院、高校的专家学者们与会,探讨时空组学技术在病理研究上的最新进展。  时空组学技术是当前探索生命科学领域前沿的利器。华大集团作为时空组学领域的重要推动者之一,自2020年推

高内涵筛选在生命科学研究中的应用

【摘要】过去的几十年来,成像作为一种基于细胞的检测模式,在现有的和正在开发的生物模型中,开启了一个测量“终点表型” 的全新世界。这些“高内涵”方法结合了多种细胞生理学的测量手段,不管它是来源于亚细胞组分、多细胞结构还是模式生物。 这样产生的多层面的数据可以帮助人们对很多复杂现象产生新的认知,这些现象

流式细胞技术推动生命科学研究快速发展

  美国BD公司日前在京举办“流式中国30年·流式技术应用高峰论坛”,中国工程院院士陈志南等多位来自国内外流式细胞技术和应用界的专家学者就当今国际最新流式细胞技术的应用与发展前景作了精彩演讲。解放军302医院传染病研究所所长王福生在接受记者采访时说:“细胞治疗是今后医学治疗的发展方向及希望。自从30

显微镜在生命科学研究中有哪些应用

显微镜,尤其是共聚焦显微镜、荧光显微镜和普通光学显微镜,在生命科学领域都有着广泛的应用,如细胞生物学、细胞培养、细胞成像、显微操作、病理、毒理研究、斑马鱼研究、模式生物、神经学研究等等。 癌症研究应用成像技术已成为研究癌症生物学的重要工具。 高分辨率成像对于研究导致癌症的基因和细胞信号传导变化必不可

半导体激光器助力生命科学研究

Qioptiq激光器如何提高生命科学仪器的性能?在生命科学仪器如流式细胞仪中,提高仪器性能关注的问题:1. 把聚焦的光束打到一个流动的,且小于100μm宽的样品上。为了从流动的目标上得到有意义的数据,这样就必须保证探测器和光源具有非常好的稳定性,它们两个中任何一个有移动的话,都会产生图像抖动和降低分

北京生命科学研究院精密加工中心揭牌

揭牌仪式现场  中科院北京生命科学研究院生命科学仪器技术创新中心精密加工中心揭牌和开工仪式于10月20日在生物物理研究所举行。北京生科院、计划财务局、过程工程研究所、心理研究所、动物研究所、植物研究所、遗传与发育生物学研究所、北京基因组研究所等单位的20余位领导和专家学者出席了此次仪

6亿!973计划生命科学研究领域经费公示

  科技部关于国家重点基础研究计划(973计划)2014年立项173个项目后三年预算安排初步方案的公示  经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,国家重点基础研究发展计划(973计划)2014年立项的173个项目后三年预算方案初步确定(见附件)。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定

如何减少健康领域科学研究的碳排放?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507002.shtm据《自然》消息,由健康研究资助机构惠康基金会委托编写的一份报告指出,在健康研究中实施一系列可持续实践可以帮助该领域减少其巨大的碳排放。   ?许多实验室能产生大量的一次性塑料废