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冷泉港推出两个精选新方法分别用于分析基因组和植物细胞

基因组分析法: 2008年6月冷泉港报:人类基因组计划后时代推动了其他个体基因组拷贝序列测定的发展,令人惊讶的是大量的基因拷贝数和DNA系列在个体之间存在很大的差异。这些拷贝数变异(CNV)是产生生物多样性的主要原因,也是导致诸多遗传疾病的元凶。本月的冷泉港期刊Cold Spring Habor Protocols将发表一种新的方法,用于检测拷贝数变异(CNV)。 拷贝数变异通过高通量的单核 酸多态性方法(SNP)来进行基因分型,这是宾夕法尼亚拷贝数变异分析法(PennCNV)的操作使用说明,宾夕法尼亚拷贝数变异分析法是一种新的计算机控制的方法,它分析基因芯片中的数据来探测拷贝数变异的结果。这项方法在宾夕法尼亚的Maja Bucan的实验中发展起来,这个软件可以从下面的网站中免费获得(http://www.neuorgenome.org)。宾夕法尼亚拷贝数变异分析法将更全面的检测基因的变异并协助找出引起遗传疾病的原因。这项方......阅读全文

冷泉港实验方案关注CLIP

  2012年11月,新一期的冷泉港实验方案《Cold Spring Harbor Protocols》发布。本期主要聚焦了双光子成像、淋巴管造影以及CLIP技术。   1. CLIP (Cross-Linking and Immunoprecipitation) Identification

冷泉港实验亚洲合作项目启动

美国冷泉港实验室今年将在苏召开11场顶级学术会   昨天,被誉为“世界生命科学圣地”的美国冷泉港实验室的亚洲合作项目——冷泉港亚洲会务会议项目在独墅湖会议中心举行开幕典礼,此举标志着美国冷泉港与苏州工业园区合作的正式启动,苏州跨入了国际顶级生命科学技术交流中心的行列。市委副书记、市长阎立,市委常委

冷泉港科学家揭示促癌“垃圾DNA”

  来自冷泉港实验室(CSHL)的一个研究人员小组,确定了在急性髓细胞性白血病(AML)中,一种白血病特异性的增强子元件促进了癌性血细胞增殖。AML是一种毁灭性的癌症,70%的患者无法医治。此外,研究人员还提供了已进入人类临床试验的、一类有前景的新药有效阻止癌细胞生长机制的认识。   在发表于《G

冷泉港实验室:划算的基因沉默方法

大约在十年前,2006年诺贝尔生理/医学奖得主Craig Mello和Andrew Fire发现,他们能够将短RNA分子插入到线虫中并沉默特定基因的表达。今天,研究人员也常常使用这种强大的RNA干扰方法来研究哺乳动物系统中的特定基因功能。 为了进行这种基因沉默实验,研究人员通常需要依赖化学合成的

合作:冷泉港与苏州生物纳米科技园

    “James Watson教授正是在冷泉港实验室的会议上发表了他的第一次公开演讲,也成为了冷泉港实验室走出的第一位诺贝尔奖获得者。我希望在冷泉港苏州会议中心也能有越来越多的科学家发表他们的第一次演讲,并在日后赢得诺贝尔奖!”冷泉港实验室(Cold Spring Harbor Lab)首席执行

美国冷泉港实验室主席访问清华大学

  4月9日,美国冷泉港实验室(Cold Spring Harbor Laboratory)主席、美国科学院院士Bruce Stillman博士访问清华大学,并做客清华论坛,发表了题为“21世纪的生命科学”的精彩演讲。清华大学副校长康克军在演讲前会见了Stillman博士。 Stillman博

冷泉专家谈冷泉

  中科院南海所研究员冯东是冷泉专家,曾在美国进行5年相关研究,多次出海考察冷泉。他向记者介绍了冷泉的一些有趣知识。   早在1977年和1979年,美国人就发现了生长有重晶石和管虫的冷泉,但当时认为那是“低温热液”。1983年,美国科学家确定了第一个冷泉,那是在墨西哥湾的佛罗里达陡崖,3200多

冷泉港复活了一个10岁的“魔法”技术

  冷泉港实验室(CSHL)Adam Kepecs教授领导的研究小组在《Neuron》发表文章,描述了一种改良技术来研究特定神经元的连接性,将其与所执行的任务联系起来。  有能力研究大脑不同区域结构和功能是理解哺乳动物大脑基本原理的一大进步。大约10年前,一种被称为病毒逆行示踪(retrograde

新冷泉港实验手册聚焦皮肤癌模拟方法

皮肤癌在美国是最常见的一种人类癌症。为了全面了解人类皮肤癌,科学家就必须利用模型生物如小鼠在实验室研究这种疾病。 这个月发布的新一期《冷泉港实验手册》包括了创造鳞状上皮细胞癌(SCC)小鼠模型的方法。SCC是一种最常见的皮肤癌类型。这个步骤包括给小鼠注射一种叫做DMBA的药物,这种药物能够突变并

冷泉港实验室:从植物中寻找治疗癌症的方法

如果科学家能完全理解植物的生长他们也许能够找到癌症的治疗方法。为了提高农业产量,了解植物如何处理光线非常重要。植物利用光来决定何时生长和开花。植物利用被称为光感受器的蛋白质寻找光线。然而了解植物对农业以外的领域也有影响。冷泉港实验室(CSHL)的助理教授Ullas Pedmale和他的同事发现了蛋白