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Nature子刊:RNA测序到底可不可靠?

Nature子刊:RNA测序到底可不可靠?

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

导读:RNA测序在生物科学和医学研究中非常流行,而且正在逐渐走向临床应用。那么RNA测序到底可不可靠呢?由美国FDA牵头的测序质量控制(SEQC)项目对RNA测序的准确性、可重现性和信息含量进行了综合性评估,并将初步调查结果发表在Nature Biotechnology杂志上。 RNA测序可以检测人类和其他生物的基因表达情况。*近这一方法在生物科学和医学研究中非常流行,而且正在逐渐走向临床应用。与之前的方法相比,RNA测序的优势是便于研究选择性剪切形成的基因异构体或转录本。   那么RNA测序到底可不可靠呢?日前,由美国FDA牵头的测序质量控制(SEQC)项目对RNA测序的准确性、可重现性和信息含量进行了综合性评估,并将初步调查结果发表在近日的Nature Biotechnology杂志上。石乐明教授是这篇文章的通讯作者。   研究团队使用RNA参照样本,在全球多个实验室的Illumina HiSeq、Life Technologies SOLiD、Roche 454平台上进行了检测。(深圳华大基因、复旦大学、华东师范大学等单位参与了这一项目。)研究人员主要是评估RNA测序在接头区域和差异性表达谱中的表现,并将其与芯片和定量PCR(qPCR)进行比较。   研究人员发现,所有测序深度都会出现未注释的外显子-外显子连接区域,其中80%以上都得到了qPCR的验证。用RNA测序检测相对表达可以得到准确且可重复的结果,但RNA测序和芯片都不能提供精确的绝对测量,而且研究用到的平台都存在基因特异性的偏好,包括qPCR。   数据分析的算法也会对RNA测序产生很大影响,不同算法生成的转录本数据差异很大。研究显示,赫尔辛基大学和曼彻斯特大学开发的BitSeq能生成*可靠的结果,这一方法以概率建模为基础。   这项研究获得的完整SEQC数据集拥有超过10Tb读取,为评估RNA测序分析提供了宝贵的资源。 原创作者:德尔塔

2014年获批新药将达到54个 为过去10年之最

2014年获批新药将达到54个 为过去10年之最

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

尽管受到美国货币紧缩政策的影响,但是制药和生物科技股仍然非常健康。截止目前,在美国已有25只新药获得FDA的绿色通道,分析师预计今年有望打破2013年获批新药43只的纪录,而成为过去10年中批准新药*多的一年。 尽管今年4月市场受到美联储主席耶伦货币紧缩政策的影响,股市一路下滑,但制药和生物科技股仍然非常健康。如果任何人质疑这个观点,就看看今年获批的新药名单吧。截止目前,在美国已有25只新药获得FDA的绿色通道,分析师预计今年有望打破2013年获批新药43只的纪录,而成为过去10年中批准新药*多的一年。当前生物技术领域正处于欣欣向荣的态势(见下表)。然而,有趣的是,2014获批的新药中并无重磅药物,的药物竟是来自Celgene公司PDE4抑制剂Otezla,今年3月份用于**银屑病关节炎的Otezla获得FDA的批准,未来5年,预计它的贡献的销售额也只有9270万美元。即使如此,有人还怀疑它的有效性同它昂贵的价格是否匹配。事实上,在今年生物医药市场中,PD-1抗体肿瘤药物和AbbVie及吉列德的丙肝药物市场是两个吸引人的基本主题,丙肝药物Sovaldi自去年一批准,就横扫各大药物销售收入榜单。与此同时,肿瘤免疫药物也处在黄金时期,默克用于**黑色素瘤药物pembrolizumab将于10月28日批准。百时美施贵宝的新型抗体药物Nivolumab今年获批,该药物用于黑色素瘤、肾细胞癌、非小细胞肺癌的**,有望成为今后肿瘤免疫**领域的一项重大突破。Nivolumab对多种癌症的持续肿瘤反应率达到20%-30%。这种新药突破了持续肿瘤反应率在10%-15%的限制,这种限制在过去30年里一直阻碍着癌症免疫**的发展。 原创作者:德尔塔

脑白质病变可能增加交通事故

脑白质病变可能增加交通事故

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

日本研究人员的新成果显示,如果一个人脑白质发生病变会造成其开车时难以完成大拐弯等复杂动作。这项研究的意义在于,早日发现脑内病变或有助于防止交通事故。   脑白质是大脑内部神经纤维聚集的地方,由于这一区域比细胞体聚集的大脑表层颜色浅,故名脑白质。而脑白质稀疏是由年龄增长和动脉硬化等导致的细胞之间出现缝隙的病变。重度脑白质稀疏已被发现与脑功能下降和痴呆症存在关联。   东京大学生产技术研究所副教授中野公彦领导的研究小组与高知工科大学的研究人员合作进行测试,并将受试者按照20多岁的年轻人、未患脑白质稀疏的60岁以上老人和患轻度脑白质稀疏的60岁以上老人等情况分组。   研究人员对他们的正常状态驾驶和边回答声音提示的心算题边驾驶的情况进行了比较。   结果显示,在进行左拐这样的小拐弯(日本靠左行驶)时,各组的技能表现几乎没有差距;但进行右拐这样的大拐弯时,由于需要确认复杂的安全状况,患轻度脑白质稀疏的一组会把车开得歪歪扭扭;如果边心算边开车,患轻度脑白质稀疏的一组开车时手忙脚乱的现象相比其他组更会大大增加。   此外,在边开车边心算的状态下,患轻度脑白质稀疏的一组无视暂停标识的行为会增加到3倍以上。   研究人员指出,实验显示患有轻度脑白质稀疏的老年人与同龄人相比,驾驶能力显著降低。   研究人员还强调,轻度脑白质稀疏在未表现出症状时可能就已经发生,因此有必要早日发现脑白质稀疏。而如今,可以利用核磁共振成像诊断是否存在脑白质稀疏。所以说,核磁共振成像可以用于评估驾驶能力。 原创作者:德尔塔

Sigma-Aldrich出售后,VWR成了收购“香饽饽

Sigma-Aldrich出售后,VWR成了收购“香饽饽

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

近日,德国默克集团同意以170亿美元收购Sigma-Aldrich,Sigma-Aldrich的出售交易不仅提高了对生命科学领域的整合意识,还提升了全球实验室化学品和设备供应商VWR的价值。VWR是实验室设备分销领域的第二大供应商,排名仅次于赛默飞世尔旗下Fisher部门。 近日,德国默克集团同意以170亿美元(103.7亿英镑)收购Sigma-Aldrich,这很可能会提升默克公司在10年前丢弃资产的价值。 全球实验室化学品和设备供应商VWR,年销售额约为42亿美元,属于私人股本公司Madison Dearborn Partners所有, 今年6月份已向美国监管机构提交首次公开募股(IPO)申请文件,计划筹资1亿美元。 德国默克大概在2004年将VWR业务以16.8亿美元出售给私募公司Clayton, Dubilier & Rice,而Clayton, Dubilier & Rice又在2007年将VWR转手给了Madison Dearborn Partners。 詹尼•蒙哥马利•斯科特公司分析师Paul Knight表示:“它是实验室设备分销领域的第二大供应商,排名仅次于赛默飞世尔旗下Fisher部门,所以是很重要的资产。” Sigma-Aldrich的出售交易不仅提高了对生命科学领域的整合意识,还“提升了VWR的价值,” Knight表示。 生命科学领域兼并整合趋势已经延续好几年了,包括默克集团2010年70亿美元收购密理博,丹纳赫2011年近70亿美元收购贝克曼库尔特,赛默飞世尔今年160亿美元收购Life Tech。 Knight说到:“赛默飞世尔每年通过收购拥有越来越强大的产品线,这使得这个行业内的风险增加。” 此外,分子诊断和基因检测技术有可能帮助患者区分变异和生物标志物,并匹配合适药物。当其涉及出售实验室化学品和仪器,规模事宜时,就被视为更为吸引人、增速更快的生命科学业务。 “在这些实验室耗材和生命科学研究领域,你确实需要规模。如果你想在这方面快速变大,已经没有很多的(收购)对象了,” Morningstar公司分析师Michael Waterhouse说到。“剩下的的一个就是VWR。” “如果你想进入该领域,那么它现在是个稀缺因素。”Mizuho Securities

德尔塔为大家提供:乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒所需仪器和样本前期处理资料

德尔塔为大家提供:乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒所需仪器和样本前期处理资料

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

所需仪器及自备试剂: ① 分光光度计/酶标仪/半自动生化分析仪(比色测定波长为440nm) ② 恒温水浴箱或气浴箱 (孵育温度为37℃) ③ 漩涡混匀器 ④ 微量移液器 样本收集与前处理: 血清(浆)可直接测定。 动物组织样本:可用生理盐水按重量体积比制备成组织匀浆液,离心取上清测定。 培养细胞、细菌、植物组织:常用PBS作为匀浆介质破碎后离心取上清测定。 具体的样本前处理:参考我们随货发送的《实验方法学》以及试剂盒中详细说明书。 操作流程: 1、按步骤加入样本和基质缓冲液、辅酶Ⅰ 2、漩涡混匀,37℃孵育15分钟 3、加入2,4-二硝基苯肼,漩涡混匀,37℃孵育15分钟 4、加入NaOH溶液室温放置3分钟,440nm波长,1cm光径比色 批间CV 批内CV 回收率 *底检出线 检测范围 4.95 2.7 101 9.0U/L 9.0-5000U/L   本试剂盒保存期:3个月。贮存温度:2~8℃,特别提醒R2试剂不可放在-20℃以下冷冻保存。   原创作者:德尔塔

麻省总医院进中国:人才、支付、服务三大关键点

麻省总医院进中国:人才、支付、服务三大关键点

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

日前,广东省中医院、美国麻省总医院、珠海横琴国联康华医疗投资有限公司在珠海横琴新区签订合作框架协议,将在横琴新区建立美国麻省总医院中国医院,这是麻省总医院次在海外开医院。一线医院进入中国未来会经历一股潮流。但背后的关键有三点。一个是人才培养,一个是支付,另一个则是服务。 *近的医改政策对外资进入中国医院投资更加开放,这些利好可能直接促进国外一线医院品牌加快进入中国的步伐。 10月7日,广东省中医院、美国麻省总医院、珠海横琴国联康华医疗投资有限公司在珠海横琴新区签订合作框架协议,将在横琴新区建立美国麻省总医院中国医院,这是麻省总医院次在海外开医院。 过去也有过国外一线医院可能进中国的举动,比如媒体一度热炒的恒大与哈佛可能会一起在中国建设哈佛医院,但当时对外资进入中国的政策还不明确,后来哈佛医学院下属的布列根和妇女医院(Brigham and Women’s Hospital)董事会*终决定:由于时间和人员等原因,医院不能答应恒大集团在中国建设一家医院的要求。 而短短几个月,政策开放外资在7个省设立独资医院,并表示已经在研究外资医院接入医保。未来医改的方向会对民间资本更加开放,以公立服务机构和资金为基础的体系无法承担老龄化带来的巨大开支和服务需求,引入私有资本成为必然。随着政策清晰,外资品牌进入中国的节奏也可能加快。 这次麻省总医院中国医院的具体细节还不得而知,的不确定因素仍然是管理架构和股权分割。为何麻省总医院会选择广东省中医院,而不是其他一线医院合作,可能的原因有两方面。一个是假如选择强大的公立医院,其运营已经非常成熟,要改变并不容易,未来在医院管理、运营思路和人才培养上可能会有一定的冲突。相比之下作为专科特色的中医院可能在合作难度上较低,对麻省总医院输入其管理理念比较有利。此外就是中医和麻省总医院本身的特色结合,可能未来在一些专科上作出特色,比如需求非常大,急需国外技术和服务理念输入的

Nature:挪威之脑

Nature:挪威之脑

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

今年诺贝尔生理学或医学奖获得者Maybritt Moser和Edvard Moser的职业生涯是紧密联系在一起的。一直以来,他们在其靠近北极圈的实验室里一起工作,探寻人类大脑识别位置的机制。 尽管Edvard 和May-Britt Moser已经在一起合作了30年,而且做了28年的夫妻,这却丝毫没有减弱他们对大脑研究的热情。在吃早饭、开实验室晨会时,他们都会进行热烈的讨论。在*近一个夏天的傍晚,他们在饭馆吃饭时,仍然不停地就已经反复讨论过的问题进行深入的探讨:我们的大脑究竟如何帮助我们识别自己身处何地,并告诉我们回家的路?“想要走回家,首先我们需要知道我们现在的位置,我们的目的地,到哪里应该拐弯,哪里该停下来,” May-Britt说。“我们竟然不会迷路,这实在不可思议。”如果说这世界上有谁知道这其中的奥秘,那一定非Mosers夫妇莫属。2005年,Mosers夫妇因在大鼠大脑深处发现网格细胞而在学术界声名鹊起。在人类大脑内,也存在着网格细胞,这些细胞的功能犹如全球定位系统一样,帮助动物明确自己所处的位置。Mosers夫妇自此开始潜心研究这些网格细胞是如何与其它神经元相互作用,从而构成完整的“导航系统”,告知动物要去到的地点以及它们已经去过的地点。对网格细胞的研究有利于揭示记忆产生的机制,探明为何当我们回忆起某件事时,往往会同时回忆起事件发生时所在的地点,例如某个房间、某条街道或者某处美景。Mosers夫妇的成就在学术界俨然已经成了一道标杆式的景象。两人都身姿挺拔,长相俊美,合作默契得犹如同一大脑在两个健壮的身体内运转,他们在自己位于挪威Trondheim市的实验室里努力工作,该实验室得到大量的资金资助——事实上,他们的实验室位于北欧的一个偏僻角落,距离北极圈只有350公里的距离。他们一起发表文章,一起获奖——在刚刚揭晓的诺贝尔生理学或医学奖名单里,我们看到了Mosers夫妇的名字,他们和从前的导师、神经学家,来自伦敦大学的John O’Keefe一起获得了该奖项。2007年,这对夫

测序研究获重大突破:充电石墨层可让DNA“跳芭蕾”

测序研究获重大突破:充电石墨层可让DNA“跳芭蕾”

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

当美国伊利诺伊州大学的研究人员准备研究一种控制DNA如何在小型测序设备里移动的工具时,他们并不知道他们将见证一场分子体操秀。快速、精确、可负担的DNA测序是朝个性化医疗迈出的步。在一片石墨薄膜层上让DNA分子经过一个小孔——纳米孔使得科学家们可以读取DNA序列;然而,他们对DNA移动经过这个纳米孔的速率的控制非常有限。在期刊《自然·通讯》上发表的一项*新研究里,伊利诺伊州大学的物理学教授阿列克谢•阿克斯门托夫(Aleksei Aksimentiev)和研究生马尼什•山卡拉(Manish Shankla)对石墨层加入电荷,希望DNA能够对电荷产生反应,使得他们可以减慢DNA链里每一个单个链接,也即核苷酸的移动。       石墨层的正电荷可以加速DNA经过纳米孔,而负电则会阻止这一过程   “理想来说,你想要每一次只让一个核苷酸经过纳米孔,对它进行测量,然后再让下一个核苷酸经过。这是终极目标,但目前我们尚未实现它。我们的研究显示,从某种程度上说,我们可以通过对石墨充电来控制这个过程。” 阿克斯门托夫说道。   研究人员发现石墨层的正电荷可以加速DNA经过纳米孔,而负电则会阻止这一过程。然而,正如科学家所观测到的,DNA似乎会在石墨层表面跳舞,旋转成他们从未见过的形状,特定于DNA核苷酸序列。   “这让我想起了天鹅湖,” 阿克斯门托夫说道。“这就像耍杂技。我们对在石墨层表面观察到的DNA构造多样性感到惊讶不已。一层序列开始平铺到表面,当我们改变充电,它们会朝一边倾斜,仿佛在做单臂引体向上。然而,我们也发现有向后退的核苷酸,或者向上移动的,就像芭蕾舞娘优雅地以脚尖站立。”   阿克斯门托夫提出假设称构造各不相同且特定于DNA序列,因为每个核苷酸都有略微不同的电子分布。当核苷酸甲基化时,甚至可以看到明显的差别。   通过开关石墨层的充电过程,研究人员不仅可以控制DNA穿过纳米孔的运动,还能够控制DNA扭曲成的形状。“因为这是可逆的,我们可以使得它采取一种构造然后迫使它回到之前状

如果埃博拉月底来到北上广,你该怎么办?

如果埃博拉月底来到北上广,你该怎么办?

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

埃博拉病毒是魔鬼,会让患者口吐内脏组织、七窍流血而死亡。人类发现它快40年了,为什么仍无疫苗和特效药?美国科学家通过计算机模型,结合航班、病毒传播等因子得出预测结论:中国在本月底将遭遇埃博拉袭击。是时候,我们要了解这种恐怖病毒了! 埃博拉病毒就像个魔鬼,不,它就是魔鬼——像绞肉机一样绞碎人体内部的各种组织器官,让感染者不断口吐坏死的组织,*后五脏俱烂、七窍流血而亡。   根据世界卫生组织(WHO)2014年10月15日*新通报:全球已有8997人确诊感染埃博拉病毒,其中4493人已经死亡。疫情已经从西非多国蔓延至美国等地,美国目前至少确诊了两例本土感染者——他们均为护士,被一例利比里亚籍赴美的埃博拉患者(已死亡)感染。   世卫发言人10月14日拉响警报:如果未来2个月内社会不充分应对埃博拉疫情,埃博拉患者将每周新增5000-10000人;而在过去4周,每周都有新患者出现,且患者死亡率高达70%(这比世卫组织此前估计的50%要高)。   同一天,美国东北大学MOBS实验室的研究院,运用专门的计算机模型,结合*新的埃博拉病毒传播路径、航班飞行数据、病毒的潜伏时间、病毒感染人数和死亡率等作为研究因子,计算出到10月底埃博拉病毒扩展至其他国家的几率,绘制出各地遭遇埃博拉病毒袭击的可能性和威胁性地图(如下图,根据*新数据此地图仍在调整更新)。   根据地图,人口大国中国和印度属于威胁较低的地区,英国和法国则是威胁较高的地区。美国数码媒体公司Vox援引研究者的话说,尽管英法是高威胁地区,但它们防范埃博拉病毒的准备做得比较好,而中国和印度,尤其是印度,防范相对薄弱,一旦爆发埃博拉疫情将是巨大灾难。 MOBS实验室的统计还显示,中国列在*有可能遭埃博拉病毒袭击的前三十位国家中的第16位(印度排在第21位,如上图)。10月14日的*新预测表明:中国可能会在10月底出现埃博拉病例。下图为西非“疫区”飞向全球的航班示意图,以及禁止相关航班、不禁止航班下,各方出现埃博拉感染者

研究发现与西红柿选择性栽培有关基因区域

研究发现与西红柿选择性栽培有关基因区域

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

在线发表于《自然—遗传学》上的一项研究公布了农业生产中与西红柿选择性栽培有关的基因区域的检验结果。这或将有助于今后西红柿作物种植方法的改进。以消费为目的的西红柿种植方法使得西红柿个头更大、味道更好,但是由此也导致其遗传多样性的减少。这限制了农业生产者利用标准的种植技术改进西红柿作物。通过选择性种植和良种选择弄清我们是如何让西红柿的基因组以及在什么位置产生变化,科学家可以精确定位那些可以通过种植特定品种或DNA编辑技术来进行改进的基因区域。Sanwen Huang等人对来自世界各地的360个各类西红柿的基因组进行测序,包括人工栽培种类和野生种类。他们发现有一组西红柿处于野生和经过产业处理过的西红柿之间。这种中间类西红柿经过了人工栽培,但在体积和重量上并未被人为改进。大约8%的西红柿基因组在人工栽培过程中起着必要作用,在之后的改进阶段有7%的基因组被利用,这些基因区域中有五分发生重叠。这些基因包含了一种可能的人工栽培基因,该基因能够对花蕾中的植物激素产生反应,此外,还包含有多个“改进”基因,其分别控制着植物体积的不同方面。 原创作者:德尔塔

立菲达安新型基因检测试剂盒获CFDA认证

立菲达安新型基因检测试剂盒获CFDA认证

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

立菲达安成功开发出HBV耐药、HCV分型两款基因检测试剂盒,并通过CFDA认证。这项成果填补了中国国内基于PCR-测序法开发体外诊断试剂产品的市场空白,为促进基于毛细管电泳技术的Sanger测序平台在临床诊断应用的标准化建设作出卓越贡献。 近日,科学服务领域的赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)宣布,旗下合资公司立菲达安成功开发出HBV耐药、HCV分型两款基因检测试剂盒;两款产品经中国国家食品药品监督管理总局审查,符合中国医疗器械产品市场准入规定,准许注册。此项标志性成果不仅有效改善了医务工作者的测试过程和准确性;更填补了中国国内基于PCR-测序法开发体外诊断试剂产品的市场空白,为促进基于毛细管电泳技术的Sanger测序平台在临床诊断应用的标准化建设作出卓越贡献。 “HBV耐药和HCV分型试剂盒通过审批,这是我们在中国开发经济且技术产品路线图上的一大重要里程碑。通过双方的合作,我们将在强调以更优医疗和成本服务中国市场的同时,继续致力于推动在中国国内的研发和生产。”赛默飞中国生命科学产品和服务副总裁Gianluca Pettiti表示。 “在分子检测领域,Sanger测序是公认的*为可靠和准确的方法。HBV和HCV是中国普通人群中的常见疾病,此次国家食品药品监督管理总局的认证是对我们持续提升中国百姓健康承诺的认可。”赛默飞全球生命科学产品和服务,临床业务总经理Mike Nolan说道,“我们将继续与本地合作伙伴开展协作,为中国市场带来优质的分子诊断解决方案。” 新型基因检测试剂盒是双方共同研发的首批产品,注册证号分别为:乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒(PCR-测序法),国食药监械(准)字2014第3401444号;丙型肝炎毒基因分型检测试剂盒(PCR-测序法),国食药监械(准)字 2014第34011445号。预计产品将会近期上市。 HBV(乙型肝炎病毒)和HCV(丙型肝炎病毒)在宿主体内感染以及在抗病毒**过程中易发生变异,随之出现耐药问题。HBV耐药突变极有可能引起肝病活动,甚至

对抗埃博拉,科技名人们在行动

对抗埃博拉,科技名人们在行动

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

很少有疫情像埃博拉这样引起大众的关注和警觉,盖茨、扎克伯格、保罗·艾伦都纷纷慷慨解囊。科技名人们正形成一股强大的力量支持西非抗击埃博拉行动。联合国有关人员表示,中国富人应需做出更多努力,协助对抗埃博拉。 可能很少有疫情像埃博拉这样引起大众的关注和警觉,每一次传出西非之外的地方确认了埃博拉病毒携带者都能让人深吸一口凉气。这个堪称“死神病毒”的可怕病毒已经开始走出西非的原始村落,登陆欧洲和北美地区。世卫组织 25 日发布*新埃博拉疫情报告称,几内亚、利比里亚、塞拉利昂、美国、西班牙、马里以及尼日利亚与塞内加尔累计出现埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例 10141 例,死亡 4922 人。西非三国几内亚、利比里亚、塞拉利昂仍是疫情重灾区。10 月 23 日晚,纽约确诊该市首位埃博拉病人,这也是美国第四例埃博拉病毒感染者。在西班牙的那位染上埃博拉病毒的护士痊愈后,美国是西非之外受埃博拉威胁*为严重的地区。并且,外界普遍认为,埃博拉走出“西非”已经无可避免,并不出人意料。但是这并不意味着疫情并不可控。当然,埃博拉疫情防控肯定需要大量的人力财力。比尔·盖茨主导成立的盖茨基金会成为较早响应埃博拉疫情防控的机构,在 9 月,盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)承诺,将会捐助 5000 万美元帮助西非国家抗击埃博拉病毒。盖茨基金会表示,款项将交给 WHO,联合国儿童基金会和美国疾病控制与预防中心等。这些机构将用这笔款项采购医疗用品,提高病毒受影响国家应急能力。同时,盖茨基金会还表示,也会为那些积极研发埃博拉病毒疫苗,**方法的机构提供相应的资助。盖茨基金会 CEO Sue Desmond-Hellmann 说:“我们正尽快与我们的伙伴合作,以确定*有效的**方法,来拯救患者的生命,和阻止这种致命病毒的扩散。”在盖茨基金会出售一个月多后,Facebook 创始人扎克伯格不久前宣布,他和妻子将捐款 2500 万美元帮助控制埃博拉疫病的蔓延。在他的 Facebook

黄脊竹蝗生物学特性与药剂防治试验

黄脊竹蝗生物学特性与药剂防治试验

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

德尔塔:为寻找黄脊竹蝗大面积发生后的有效防治农药和方法,笔者从2007-2010年在本场毛竹林内对该虫的生活史、发生规律与习性进行观察,并利用多种农药、多种浓度、多种机械对该虫进行人工化学防治试验,试验结果发现77.8%敌敌畏混2%全铲和8%绿色威雷喷施防治均较为显著,施药24h后虫口密度下降可达90%以上。其中8%绿色威雷喷施对黄脊竹蝗成幼虫均有良好的防治效果,分别达到93%和92.9%。论文关键词:黄脊竹蝗,生活史,规律与习性,药剂防治,防治时期  黄脊竹蝗(CeraeigkiangguTsai)属直翅目蝗科(Acrididae)。成虫和跳蝻咬食竹叶,咬断小枝,已成为毛竹产区竹林的一种主要食叶性害虫,常造成大面积毛竹叶被食殆尽,林分衰退,甚至部分立竹死亡。寄主植物有水稻、玉米、芦苇等禾本科植物。1997年,黄脊竹蝗在东善桥林场东坑分场的Ⅱ林班突发,因来势迅猛,导致80亩毛竹林分20%立竹死亡,林分衰退,后又多年未发生。自2003年度,该虫再度复发并连年大面积暴发,2006年东善分场430亩毛竹林也开始发生并危害严重,曾采取成虫期烟雾防治,跳蝻期地面喷雾防治,甚至一年内连续防治3—4次,都达不到理想的防治效果,还造成生态环境的污染、虫体的抗药性加大,危害严重的林分生物量锐减,部分立竹死亡。为寻找合理的防治方法和有效的防治农药,我们从2007年开始在东坑毛竹林内进行了黄脊竹蝗生活周期及发生规律和习性的观察,小面积发生的东善毛竹林下放养草鸡觅食蝗虫的生物防治(成果已在2008年本刊3期发表)、大面积发生的东坑毛竹林多种农药防治和对照试验。现将观察、防治和对照试验情况初报如下:  1材料与方法  1.1黄脊竹蝗生活史及发生规律的观察  试验地点选择在东善桥林场东坑毛竹林内。观察时间为2007年12月至2009年12月。跳蝻期(初孵若虫)的观察采取林内人工地毯式寻查;成虫交尾期及交尾后成活期的观察采取林内每24小时1次的定时观察、产卵期的观察采取林内罩控式观察(即在林内用1㎡口径、高50㎝纱罩罩住

德尔塔:科学家阐明糖原累积症的发病机理

德尔塔:科学家阐明糖原累积症的发病机理

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

糖原累积症是一种影响着机体加工处理糖类及储存能量的代谢性疾病,其症状通常出现在个体患病的头几年,而糖原累积症通常会伴随肝脏和肌肉的疾病;葡萄糖加工储存的故障存在许多不同的原因,而且很难被诊断出;如今来自密苏里大学的研究者通过研究揭示了引起人类机体相关障碍的异常酶类的效应,该研究或可帮助病人进行诊断并且开发**糖原累积症的新型靶向疗法,相关研究刊登于杂志Journal of BioLogical Chemistry上。   Lesa Beamer教授说道,今年2月份发表在NEJM上的一篇研究报道吸引了我们的眼球,该研究研究揭示了一种名为葡萄糖磷酸变位酶1(PGM1)缺失的新型遗传代谢障碍,其和我们研究的人类机体中的酶类相同,这篇研究中首次阐明了人类机体障碍的多重效应及引起障碍的酶类的特性,这种障碍非常罕见,起初仅在21位病人中发现,但是由于遗传检测技术的发展慢慢地这种障碍被发现的越来越多。   PGM1缺失通常会在幼年或青春期时影响个体的健康,通常引发低血糖症、肌肉疾病、激素水平异常及心脏问题,许多病人表现出锻炼不耐受,此前由于这种状况并未被诊断出,因此有时会引发个体早夭。   本文中研究人员在细菌中研究了和PGM1相似的酶类,该酶类在糖类代谢过程中扮演着重要角色,而且其正如遗传性疾病患者机体中所参与的蛋白一样执行着相同的化学反应;Beamer表示,利用发表在NEJM上的那篇研究论文中信息,我们在检测管中重现了突变蛋白引发障碍的场景,并且进行了详细的生化分析;本文研究也是首次系统性地阐明引发人类代谢障碍的突变蛋白。   目前早期研究结果非常有意义,如果后期研究成功,那么研究人员对细菌细胞中酶类的研究或许就可以应用于人类疾病的研究中,来帮助开发人类遗传疾病的筛查技术及针对糖原累积症新型靶向疗法。  原文摘要:   Compromised catalysis and potential folding defects in in vitro studies of missense mutants associated with hereditary phosphoglucomutase 1 deficiency   Ying

百济神州完成融资人民币4.5亿元

百济神州完成融资人民币4.5亿元

作者:德尔塔 日期:2022-04-11

德尔塔:中国北京,2014年11月14日——百济神州(北京)生物科技有限公司,一家致力于靶向和免疫抗癌药物研发的创新生物科技公司,今天宣布成功完成了超过人民币4.5亿元(七千五百万美元)的融资。这轮资金来源于*初的天使和战略投资人以及新的投资者:高瓴资本、中信产业基金旗下美元基金和来自美国一家专注于生命科技领域的蓝筹股公共投资基金。 John & Xiaodong(左起百济神州创始人兼科学顾问委员会主席王晓东,百济神州创始人兼首席执行官欧雷强,地点:百济神州北京研发中心董事会议室) “我们目前有三个具有同类*佳潜力的抗癌药物正在进行临床一期试验,我们特有的转化研究平台将不断为众多目前无药可治的癌症病人提供新的靶向抗癌药物。”百济神州的高级副总裁闫小军说,“我们很高兴这些重量级的投资者能够认可百济神州的发展前景。这次融入的资金将用来继续并加强支持我们正在进行的临床开发,让我们有机会更快的获取临床数据,早日把更好的药物提供给急需的病人。我们预期2015年我们会有两到三个新的候选药物进入临床,同时我们也会进一步投入到早期的产品线开发。” 百济神州目前有三个小分子药物进行临床开发。其中BTK抑制剂候选药物BGB-3111 在2014年八月进入临床一期。 PARP抑制剂 BGB-290在2014年七月进入临床一期。第二代B-RAF抑制剂BGB-283在2013年十一月进入临床一期。 “百济神州以其显著的地理优势,独特的转化研究平台,以及一流的生命科学科研能力,提供了在迅速增长的生命科学领域的投资机会。”高瓴资本投资人评论道。“我们非常荣幸加入这批杰出的投资者成为百济神州首次融资的投资人,高瓴资本一直专注于创新,而百济神州正是一个极具创新力的生物科技公司,非常符合我们的投资理念。我们期待在未来几年里能帮助百济神州向前发展。” “过去几年里,百济神州不但证明了自己流的科研水平,而且显示了其出色的临床研发能力。同时也在肿瘤免疫研发方面表现了不凡的实力。”中信产业基金副总裁唐柯说,“