发布时间:2022-11-28 10:10 原文链接: 第八届LipidALL脂代谢会议第二轮通知

代谢稳态平衡在生物体生殖、发育、衰老等生命进程中扮演至关重要的作用, 代谢异常和多种重大疾病的发生、发展及预后都密切相关。在各个层面(细胞、模式生物、队列等)系统解析代谢调控相关机制对于全生命期健康的影响及相关机制具有重要意义。第八届LipidALL脂代谢会议沿袭以往LipidAll会议以脂质代谢为主体的框架,这次将增加了更多的“代谢”元素!此外,继去年首次尝试和重庆医科大学阮雄中教授成功共同举办地方专题分会场,今年将再次增加一个和地方联办的专题论坛,即和南华大学王福俤教授共同主办“湘约代谢”的专题。

本次会议重点围绕与“代谢、疾病与人口健康”等相关主题确定报告嘉宾。为积极配合国家防疫政策,此次会议仍将采取线上交流的模式,热烈欢迎各位同行及同学们参会!

1.      会议时间:2022.11.29-12.01

2.      会议方式:线上会议

3.      主办单位:中科院遗传发育所分子发育生物学国家重点实验室、常州中科脂典生物技术有限责任公司

4.      协办单位:SCIEX中国

5.      大会委员会:

会议名誉主席:  李蓬院士、杨维才院士

会议主席:  税光厚、王福俤

会议组织委员会(按姓氏拼音排列):陈立功、陈帅、陈晓伟、冯英梅、甘振继、高聆、黄勋、黄志锋、胡芳、何康敏、金俊飞、金万洙、罗湘杭、李仲、李于、刘佳佳、刘勇、刘平生、刘铁民、吕斌、吕海涛、梁斌、陆洁莉、阮雄中、邵峰、孙海鹏、沈汉明、税光厚、魏辅文、王福俤、王军、王琰、汪俊松、肖扬、徐涛、许风国、尹慧勇、杨崇林、杨洪远、詹祥江、张冬梅、张晓东、赵镇文、赵同金、朱正江、章卫平、张晶晶

秘书组:李博文、王馨慧、刘晓洁、王佳煜、周天行

6.    会议嘉宾:

7.      会议日程

8.      会议注册:

扫描下方二维码填写注册信息申请加入

9.      会议费:无

相关文章

岛津携手质谱专家,北京共话组学发展

——2023北京质谱专家沙龙-组学专题会议2023年8月17日,岛津企业管理(中国)有限公司举办的“2023质谱专家沙龙-组学专题会议”在北京成功召开。会议旨在促进质谱及组学行业专业人士交流、学习与合......

肺部脂质血管“邮政编码”确定

据14日发表在《美国国家科学院院刊》上的论文,美国新泽西州罗格斯癌症研究所等团队,在肺部发现了第一个脂质血管“邮政编码”。将药物输送到人体需要的部位,对于成功治疗癌症等疾病和避免毒副作用至关重要,但这......

中药基础物质、代谢及代谢组学研究方案

中药组成成分复杂、作用环节多样,中药药效物质基础以及临床疗效机理的阐明,已成为中医药现代化研究的重要内容。如何快速地从海量的质谱数据中获取有价值的信息,减轻繁重的数据处理工作量,成为广大中医药研究工作......

“白酒在人体代谢的机理研究”项目通过科技成果鉴定

2023年7月25日,中国酒业协会技术委员会组织专家在北京对安徽古井贡酒股份有限公司完成的《白酒在人体代谢的机理研究》项目进行了科技成果的鉴定。鉴定专家委员会由中国工程院院士、北京工商大学教授孙宝国担......

婴儿肠道菌群及代谢物与肥胖的关联

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员许国旺团队与郑州大学附属第一医院、聊城市人民医院以及大连市妇女儿童医疗中心等合作,在探索婴儿早期饮食—菌群—代谢及其与婴儿后期肥胖风险的关联研究中取得新进展。合......

酿酒酵母胞内代谢通量调控机制方面获进展

细胞内的代谢通量受胞内基因表达、转录调控、蛋白修饰、别构效应等调控体系共同作用。然而,目前关于细胞内代谢通量的详细调控机制存在较多未知,例如代谢通量的变化到底在多大程度上依赖基因表达以及有多大程度通过......

ASMS布鲁克总裁专访:timsTOFUltra开启蛋白质组学新篇章

【导读】以每6个月进行一代创新的速度,布鲁克自推出timsTOF以来,不断刷新多组学研究的记录,并毫无意外地在每年ASMS上,为广大的粉丝和用户们奉上新的力作。在今年第71届ASMS大会上,布鲁克宣布......

4项元素协同作用激活人体代谢调控钥匙

6月7日,瓯江实验室首席科学家李校堃、资深研究员穆萨·穆罕默迪、特聘研究员陈高帜团队在国际期刊《自然》发表最新研究成果。该团队在国际上首次解析了内分泌形成纤维细胞生长因子(FGF)激活受体的分子机制,......

Waters提高代谢组学和MS成像的SELECT系列MRT的分辨率和速度

沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)今天宣布了其SELECT系列MRT™系统的更新,该系统增加了其在UPLC-MS/MS代谢组学和药物发现应用以及质谱成像实验中的实用性。MRT系统现在的分辨率提高......

ACSNano:基于本征无序蛋白域的相分离合成细胞器

代谢工程和合成生物学工具有潜力驯化微生物细胞工厂,这些工厂能够有效生产大量化学品和材料,包括大宗和特种化学品、生物燃料、聚合物和药物。所需产物的微生物生产可以通过在微生物底盘细胞中异源表达特定酶或整个......