Antpedia LOGO WIKI资讯

港中大与复旦联合成立生命科学与医学联合研究中心

近日港中大与复旦大学已联合成立“生命科学与医学联合研究中心”。 该联合研究中心将集中研究生命科学及生物医学相关的领域,主要包括四个研究方向:基因组与遗传病、人类表型组与精准医学、发育、干细胞与再生及多学科交叉融合。相关研究将从分子、细胞、组织及个体多维度来进行人体健康与疾病研究,并将不同学科和研究有机整合。该中心还将开展跨区域和跨学科的合作,致力于打造顶尖研究基地,培养相关人才,并为来自各地的研究者提供交流平台。 港中大相关负责人介绍,建设该联合研究中心的计划始于港中大校长段崇智2019年4月的一次复旦之行。当时港中大与复旦即初步达成筹办联合研究中心的意向。其后虽受疫情影响,但两校仍积极排除困难,探讨落实共建研究中心的具体事宜。 段崇智表示,联合研究中心的成立是双方目标一致、共同努力的一个实质性成果展现。港中大“2025策略计划”中的一个策略性研究范畴即创新生物医学,其作为一个跨学科的研究主题,当中涉及生命科学、基因、......阅读全文

生物医学光学技术

摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势

低温生物医学技术

引言随着生物药特别是细胞治疗/抗体药的不断出新,高质量的生物样本包括细胞的存储的重要性愈发凸显,作为其理论基础的低温生物学愈受重视。近期,由中国卫生信息与健康医疗大数据学会细胞生物资源与医药创新联合会主办,原能细胞科技集团、bioSeedin柏思荟承办的“细胞生物资源与医药创新”主题系列讲座活动首轮

生物医学光学技术

  摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于分

生物医学应用前景

微流控技术从材料、设计到下游应用的各种进步,都将在本次微流体会议上一一讨论,尤其是微流控材料、设计、控制相关的新技术、策略和方法,以及微流控技术在生物研究/生物医学领域的应用。从新材料的开发,到计量精度和液体处理控制的改善,微流控技术正循序渐进地飞速发展着。此外,液滴、数字化、离心式和声学微流控技术

生物医学光学技术

  摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于分

生物医学光学技术(一)

摘   要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于

生物医学光学技术(三)

荧光关联谱 FCS¬—Fluorescence Correlation Spectroscopy FCS可用于分析小规模分子集合辐射行为所引起的微小的自发扰动,从而反映分子内与分子间的动力学过程。由于FCS可观察纳摩尔(nanomolar)范围的荧光分子,因而可在大的空间与时间范围内,非常近似地

生物医学光学技术(二)

表1 主要成像技术及应用场合(Nature Reviews 2002)成像方法 主要应用场合磁共振成像(MRI) 高对比度,用于表型、生理成像和细胞跟踪的最好的全方位成像系统。计算机层析成像(CT) 肺和骨癌成像超声成像 血管和介入成像正电子发射断层成像PET 分子代谢,如葡萄糖,胸腺嘧啶核苷等的成

生命科学简介

生命科学是系统地阐述与生命特性有关的重大课题的科学。支配着无生命世界的物理和化学定律同样也适用于生命世界,无须赋予生活物质一种神秘的活力。对于生命科学的深入了解,无疑也能促进物理、化学等人类其它知识领域的发展。比如生命科学中一个世纪性的难题是“智力从何而来?”我们对单一神经元的活动了如指掌,但对数以

生命科学大会开幕:我国生命科学处在突破的前夜

我相信,这次汇聚,将成为国际生命科学领域一次令人难忘的盛会。1日,2016世界生命科学大会在国家会议中心拉开帷幕。全国人大常委会副委员长陈竺在致辞中这样说道,生命科学,正引领世界科学发展的新潮流。 这是在中国举行的规模最大、层次最高的生命科学领域学术盛会。10位诺奖得主、4位世界粮食奖得主

什么是生命科学?

生物学(Biology)(简称生物或生命科学)是探索生命现象和生命活动规律的科学,是自然科学中的一门基础学科。 其研究对象是生物(包括植物、动物和微生物)的结构、功能、发生和发展规律。其目的在于阐明和控制生命活动,改造自然,为农业、工业和医学等实践服务。

中国生命科学最高奖:“谈家桢生命科学奖”颁发

与会领导、嘉宾与获奖科学家合影。  今日上午,由中南大学承办的第十一届“谈家桢生命科学奖”颁奖典礼在湘雅医院国际学术报告厅举行,包括多位中国两院院士和外籍院士在内的全球生命科学领域权威专家齐聚一堂,共同见证14位杰出科学家荣膺第十一届“谈家桢生命科学奖”成就奖、临床医学奖、产业化奖、创新奖,并围绕全

生物医学论文仍不够透明?

  根据《PLOS Biology》杂志本周发表的一篇论文,生物医学研究的透明度和重现性正在不断改善。在此项研究中,斯坦福大学和耶鲁大学等机构的科学家对2015-2017年发表的149篇随机抽样的生物医学论文的重现性和透明度进行了评估。   早前,作者曾经对2000-2014年发表的441篇论文

《科学》聚焦中国生物医学新成果

  研究在一个全新的层面上呈现出广阔前景   美国当地时间2月19日,最新出版的《科学》杂志,罕见地同时发表两篇复旦大学生物医学研究院的最新成果。其中关于蛋白质向能量转化过程中“乙酰化修饰”的重要发现,对肝病、肿瘤等代谢疾病的药物研发提供了开拓性的思路,生物医学研究在一个全新的层面上呈现出广阔的前

生物医学大数据亟待深挖利用

图片来源于网络   “我国是人类遗传资源大国,但不是强国,随着健康中国、大数据等国家重大战略的实施,迫切需要加强对人类遗传资源的深入研究和信息挖掘。”  10月10日,人类遗传资源开发创新研究高层论坛在京召开。中国生物技术发展中心主任张新民坦承,国家人类遗传资源管理和保护涉及生命伦理和国家安全,在资

大数据:生物医学变革新契机

  “我国目前每年医疗费用总额超过2.4万亿元,如果按照麦肯锡报告的预测,我国医疗领域利用大数据每年将节省医疗费用近2000亿元。”军事医学科学院研究员朱云平在11月29日召开的“第五届重大疾病防治科技创新高峰论坛”上如是说。  大数据影响的深度和广度仍在不断扩张。对于生物医学来说,其发展过程中积淀

年终盘点:生物医学“丑闻”引反思

   从原子能的利用到转基因的研发,科学发展的历程中总免不了遭受各种指控,但迄今为止,“魔盒”也没有放出妖孽来。然而,今年生物医学界频出“丑闻”,不得不让人反思,上帝的手术刀是不是已然撬开了“魔盒”?我们如何在不可挽回前,关上它?无创DNA漏检:被神化的技术并非万能  7月13日,一篇《华大癌变》的

美生物医学研究或面临“创新赤字”

  美国白宫日前公布了2018财年(从2017年10月1日开始)联邦政府预算纲要报告,其中美国国立卫生研究院(NIH)遭受重创——2018财年预算只有259亿美元,比2017财年的317亿美元减少了58亿美元,降幅达到18%。由此造成的一系列变化让人忧心忡忡。    NIH下属27个机构或被重组

中俄将在生物医学领域开展合作

  俄罗斯基础研究基金会信息分析部部长亚历山大·沙罗夫向俄罗斯卫星通讯社表示,俄罗斯基础研究基金会与中国国家自然科学基金委员会将加强在生物医学领域的合作研究。   他说,中国国家自然科学基金委员会是俄罗斯基础研究基金会最主要的合作伙伴,目前双方正在实施的联合项目超过100个。中方对医学领域的联合研究

扫描电镜如何促进生物医学研究

揭示人类耳蜗的变化Rask-Andersen 等人 [1] 的图像证明,人类耳蜗似乎存在变化 。 这些扫描电镜图像揭示了耳蜗在解剖学上的变化,以提高他们的对人工耳蜗植入的认识。[1]研究人员指出,关于人类耳蜗的精细结构的研究,可能会提供对插入和电刺激期间与电极相互作用的耳蜗内组织更好的理解。为了能够

JAMA:生物医学大数据缺失的环节

  有人认为,大数据将有助于提高医疗保健行业的效率,促进在该行业推行问责制。然而到目前为止,其他行业在这方面要成功得多:通过对多种数据源进行大规模的整合和分析,获得了实用价值。那些成功行业弄明白了一个问题,那就是:当不同的数据集在具体某个人的层面上连接起来时,大数据就会产生变革性的价值。相比之下,生

生物医学基因大数据:现状与展望

  生物医学大数据广泛涉及人类健康相关的各个领域:临床医疗、公共卫生、医药研发、医疗市场与费用、个体行为与情绪、人类遗传学与组学、社会人口学、环境、健康网络与媒体数据。  大数据(big data)是指由于容量太大和过于复杂,无法在一定时间内用常规软件对其内容进行抓取、管理、存储、检索、共享、传输和

激光(微/纳米)粒度仪生物医学应用

对于表征有机体表面,如细菌、血细胞、病毒等,微电泳是一项极为有用的技术。对比对有机体产生破坏的化学法,测量Zeta电位对于提供特别是有机体最外层的有关信息有重要贡献,因为这些有机体表面是发生生物现象的地方。生物物质的主要成分(包括蛋白质、类脂物、多糖、核糖等)都表现出带电行为,带电量、符号与分布严重

生物医学研究新工具:FLIM-FRET

目前,大多数生物探针都是基于荧光。荧光探针亮度的增加或减少取决于其浓度。但是,荧光强度不仅受研究对象浓度的影响,还受照明强度、光漂白以及基质吸收和阴影效应等。为了尽量避免这些问题,科学家倾向于优先选择比率染料(ratio-dyes),因为其允许对背景的干扰进行校准。尽管如此,基于荧光强度的测量并不是

质谱在生物医学领域的应用

1 新生儿疾病筛查质谱技术在该领域的发展已十分成熟。利用LC-MS 技术可同时筛查十几种新生儿疾病。质谱技术能做到筛查效率高、结果可靠,费用相对低廉,这是常用分析方法如细菌抑制法、放射免疫分析法、酶联免疫吸附试验、时间分辨荧光免疫分析法、荧光酶免疫分析法等不可企及的。以我国每年2200 万新生儿中有

生物医学分析仪的简介

中文名称生物医学分析仪英文名称biomedical analyzer定  义用于生物、生理、生物化学和医学等方面的分析仪器。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),环境分析仪(三级学科)

生命科学领域紫外的优点

4加快您的测量优化您的分析流程FastTrack 紫外可见分光光度计技术确保仪器即开即用。氙灯不需要时间预热就能稳定,从而加速了测量时间。灯光只在实时测量时开启,因而大大提高了它的使用寿命。LabX 紫外可见分光光度计电脑软件采用先进的图形编辑器进行光谱数据处理,拓展了UV5Nano 和 UV5Bi

生命科学常用数据库

The NationalCenter for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/National Center for GenomeResources.http://www.ncgr.org/ncgr/ncgr.html T

什么是生命科学技术?

生命科学技术是以分子遗传学为核心的先进科学技术。认识种族、发育、遗传、活动、生殖、病变的科学。

中国生命科学:根基怎样打?

为了进一步培养中国生命科学领域的科技人才,中国从1981年开始实施中美生物学交流计划项目(CUSBEA),连续8年共派出425名留学生赴美国高校交流学习,如今他们大多数已成为当今世界生命科学领域的顶尖专家,为促进我国基因工程和生物技术的发展起了重要作用。         ——编者