因美纳发布突破性算法PromoterAI,加速获得罕见病诊断洞察

——全新人工智能算法首次大规模实现对人类基因组非编码区域中致病性调控遗传变异的准确解析美国加利福尼亚州圣迭戈——近日,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN)发布全新人工智能算法PromoterAI,该算法可以准确解析人类基因组非编码区域中的致病性调控遗传变异。2025年5月29日发表于《科学》杂志上的一项研究介绍了这种深度学习技术如何在非编码“启动子”片段中发现调控变异,这些变异可解释多达6%的罕见疾病遗传成因。通过将数据转化为洞察,这项技术有望帮助研究人员加速罕见病诊断方面的突破。目前,仅有约30%的罕见病患者能够通过外显子组测序得到准确诊断。对于许多患者来说,疾病线索可能隐藏在所谓的“非编码区”中——这些区域占据了基因组的98%以上,可能是提高诊断率的关键所在。启动子是决定基因转录起始位置的关键非编码元件。当启动子被基因突变破坏时,可对下游基因表达产生深远影响。PromoterAI算法能够解析启动......阅读全文

人工智能算法魅力:判断癌症患者能否从免疫治疗获益

  免疫治疗在癌症统治的世界里不断攻城略地。  癌症患者看到了生的希望,但遗憾的是患者很难知道自己究竟是不是免疫治疗泽被的那些人。  目前的临床统计显示,PD-1抑制剂只能在20%-50%的晚期实体瘤病人中发挥作用[1]。受益的患者究竟是谁?目前找到这些患者的手段有限。  因此,找到一种可靠的生物标

人工智能算法有助于快速分析蛋白质折叠结构

近日,英国《自然》杂志报道,美国哈佛大学医学院生物学家AlQuraishi开发出新型人工智能算法,能够快速分析预测蛋白质三维结构,大大提高蛋白质三维结构预测的效率,将预测时间从若干小时或几天缩短至几毫秒。  报道称,蛋白质三维结构与蛋白质功能密切相关,当前生物学界一大挑战在于如何基于氨基酸序列预测蛋

因美纳被禁止对华出口基因测序仪!相关设备国产化进程再获提速

  继2月4日将因美纳列入不可靠实体清单后,商务部今日午后发布公告,对全球基因测序龙头因美纳公司(Illumina, Inc.)采取“禁止其向中国出口基因测序仪”的处理措施。公告同时还表示,“未尽事宜按《不可靠实体清单规定》执行。”  根据商务部于2020年颁布的《不可靠实体清单规定》,进入清单的外

因美纳与三诺生物达成战略合作-推进芯片扫描仪国产化

  2024年1月8日,中国长沙——全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳与全球领先的糖尿病数字管理专家三诺生物传感股份有限公司(以下简称“三诺”)正式达成战略合作,双方将以iScan®高端芯片扫描仪国产化为起点,利用双方的技术优势与渠道资源,共同拓展基因组学在精准健康管理的应用。本次合作旨在更快、更

商务部:将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单

不可靠实体清单工作机制公    告2025年 第4号        为维护国家主权、安全和发展利益,根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律,依据《不可靠实体清单规定》有关规定,不可靠实体清单工作机制决定将美国PVH集团、因美纳公司(Ill

盐酸纳美芬注射液

性状本品为无色的澄明液体。鉴别在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致检查pH值应为35~4.5(通则0631)。有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定供试品溶液取本品,即得。对照溶液精密量取供试品溶液1ml,置100ml量瓶中用流动相稀释至刻度,

盐酸纳美芬的检查方法

酸度取本品0.10g,加水10m1使溶解,依法测定(通则0631),pH值应为5.0~6.5溶液的澄清度与颜色取本品适量,加水制成每1ml中约含20mg的溶液,溶液应澄清无色;如显浑浊,与1号浊度标准液(通则0902第一法)比较,不得更浓;如显色,与黄色1号标准比色液(通则0901第一法)比较,不得

商务部禁止因美纳向中国出口基因测序仪-暂未提及试剂耗材

  《科创板日报》3月5日讯(特约记者 乔翼蓝)3月4日,华大智造(688114.SH)、贝瑞基因(000710.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、华大基因(300676.SZ)等上市公司股价集体大涨,起因是商务部的一则公告。  当天,商务部官网发布不可靠实体清单工作机制对美国因美纳公司采取不

因美纳:9·28-美国前总统奥巴马将出席首届基因组学论坛

  7 月18日,基因测序和芯片技术企业因美纳宣布,美国前总统巴拉克·奥巴马将参加首届因美纳基因组学论坛的对话环节。因美纳基因组学论坛是由因美纳发起的,致力于推动基因组学助力人类健康的全球盛会。论坛将于 9 月 28 日至 10 月 1 日在圣迭戈举行,线上会议将于 10 月 4 日举行。  美国前

郑磊履新因美纳全球高级副总裁兼大中华区总经理

  2024年2月26日,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN),今日宣布郑磊女士将担任因美纳全球高级副总裁兼大中华区总经理,并成为全球执行管理团队的一员,该任命即日生效。  郑磊女士在全球医疗健康、制药领域拥有逾25年的丰富经验。在加入因美纳之前,她在西安杨森制药有限公

因美纳NovaSeq™-X-Plus在华交付-赋能中国基因组学无限前景

2023年4月28日,中国上海——今天,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳于天津、深圳、上海三地同步举行NovaSeq™ X Plus “点亮”仪式,宣告首批在华交付NovaSeq™ X Plus高通量测序平台完成调试并开机投入使用。诺禾致源、海普洛斯与解码生物三家各具代表性的基因测序服务企业成为

因美纳扩展临床肿瘤学产品组合,树立全新诊疗标准,加速精准治疗可及

  继去年获美国食品药品监督管理局 (FDA)批准后,因美纳TSO Comprehensive检测现已被广泛纳入美国医保报销范围,进一步提升全景变异分析检测的可及性,帮助患者精准匹配靶向治疗方案  因美纳体外诊断产品组合也将进一步扩展,推出基于因美纳MiSeq™ Dx平台的重要伴随诊断检测产品Pil

因美纳投资英国基因组学风险基金相关的加速器计划

  因美纳近日表示,它已向 Time Boost Capital 投资了一笔未披露的金额,这是一家基因组学风险基金,计划与参与英国“因美纳加速器计划”的初创公司筹集的资金相匹配。  Time Boost 从美国和欧洲投资者那里筹集了 3000 万英镑(3670 万美元),其中包括来自 LifeArc

因美纳亮相2024年CSCO学术年会,基因组学点亮肿瘤精准医学未来

  中国厦门,2024年9月26日——全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳以“基因组学点亮肿瘤精准医学未来”为主题,亮相第27届全国临床肿瘤学大会暨2024年中国临床肿瘤学会(CSCO)学术年会,全方位展示其在基因组学领域最新进展和应用,并将组织多场专题研讨会,同与会各方一道深入探讨基因组学在精准诊

因美纳推出首创产品,一台仪器实现长读长和短读长测序

  率先体验客户分享的数据证实了新型长读长技术的准确性和灵活性,  开启了对具有挑战性的、低DNA起始量样本的解码  美国加利福尼亚州圣迭戈——2023年3月14日,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN)宣布,其首款基于新型Illumina Complete Long R

因美纳2022年营收小幅度增长,新一代测序仪蓄势待发

  因美纳近日发布2022财年第四季度及全年财报。报告称其第四季度收入同比下降 10%,而 2022 年全年营收小幅增长 1%。2022财年第四季度及全年概况  在截至 12 月 31 日的三个月中,因美纳公布的营收为 10.8 亿美元,低于去年同期的 12 亿美元。 按固定汇率计算,收入下降了 7

因美纳推出首创产品,在同一仪器上长读长和短读长测序

2023年3月14日,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN)宣布,其首款基于新型Illumina Complete Long Read技术的产品现已接受订购。Illumina Complete Long Read Prep, Human,这一高性能、长读长的人类全基因组测

基于影像学的多种人工智能算法在肿瘤研究中的应用进展

  人工智能(artificial intelligence,AI)即为研究、探索如何模拟人类智能并对人类智能进行扩展延伸的一门学科。现如今人工智能已成为人们广泛关注的焦点,其今后的发展将对各行各业产生深远的影响。机器学习(machine learning,ML)是实现人工智能的方法之一,是使计算机

基于影像学的多种人工智能算法在肿瘤研究中的应用进展

  人工智能(artificial intelligence,AI)即为研究、探索如何模拟人类智能并对人类智能进行扩展延伸的一门学科。现如今人工智能已成为人们广泛关注的焦点,其今后的发展将对各行各业产生深远的影响。机器学习(machine learning,ML)是实现人工智能的方法之一,是使计算机

识别黑色素瘤图片-德国人工智能算法胜过医生

   德国研究人员最新开发出一种可用于诊断黑色素瘤的人工智能算法。在一场157名皮肤科医生与人工智能算法的诊断比拼中,人工智能的准确度总体来讲更胜一筹。  德国国家肿瘤疾病中心等机构研究人员在新一期《欧洲癌症杂志》上发表研究报告说,他们开发出一种人工智能算法,可分析皮肤病变用于诊断。  为验证该算法

盐酸纳美芬的基本性状

本品为白色至类白色结晶性粉末;无臭;有引湿性或略有引湿性本品在水或甲醇中易溶,在乙醇中溶解,在丙酮中极微溶解比旋度取本品,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为165°至-175°。

盐酸纳美芬的鉴别方法

(1)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。(2)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致(通则0402)。(3)本品的水溶液显氯化物鉴别(1)的反应(通则0301)。

盐酸纳美芬的鉴别检查方法

鉴别(1)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。(2)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致(通则0402)。(3)本品的水溶液显氯化物鉴别(1)的反应(通则0301)。检查酸度取本品0.10g,加水10m1使溶解,依法测定(通则0631),pH值

盐酸纳美芬的鉴别检查方法

鉴别(1)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。(2)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致(通则0402)。(3)本品的水溶液显氯化物鉴别(1)的反应(通则0301)。检查酸度取本品0.10g,加水10m1使溶解,依法测定(通则0631),pH值

纳美芬的化学结构是什么?

  吗啡喃结构:这是纳美芬的核心结构,与吗啡(一种阿片类药物)的结构类似。  环氧桥:在4,5位置有一个环氧桥,这增加了分子的稳定性。  环丙基甲基:在17位置有一个环丙基甲基取代,这影响了分子的三维结构和与受体的相互作用。  羟基:在3和14位置有两个羟基,这些羟基可能与分子的极性和溶解性有关。 

盐酸纳美芬的含量测定方法

照高效液相色谱法(通则0512)测定供试品溶液取本品,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液。对照品溶液取盐酸纳美芬对照品适量,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液色谱条件见有关物质项下。系统适用性溶液进样体积10l,其他溶液进样体积20系统适用性溶

快讯!因美纳大中华区总经理李庆辞职-将担任这家仪器公司副总裁

  9月20日,界面新闻记者从业内人士处获悉,因美纳全球高级副总裁兼大中华区总经理李庆已经从该公司离职,并将担任沃特世公司副总裁兼大中华区总经理。  一份聊天记录截图显示,李庆在9月12日傍晚的发言中表示,“我今天已经向公司请辞,在一个月后正式离开公司,加入另外一家非竞争的美国生命科学公司”、“感谢

美媒称美科学家因钱荒考虑投奔中国

  “载人航天:中国崛起,美国无奈”“德国之声”10月15日以此为题说。美国政府本月关门以来,NASA(美国国家航空航天局)1.8万余名工作人员已有97%被迫休假,电视直播已停。《环球时报》记者15日打开NASA网站,只看到一句话: “由于没有联邦政府拨款,该网站现在无法使用,我们为此造成的不便

盐酸纳美芬的类别及贮藏方法

类别吗啡拮抗药。贮藏密封,在阴凉处保存。

盐酸纳美芬的鉴别含量测定方法

照高效液相色谱法(通则0512)测定供试品溶液取本品,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液。对照品溶液取盐酸纳美芬对照品适量,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液色谱条件见有关物质项下。系统适用性溶液进样体积10l,其他溶液进样体积20系统适用性溶