楊輝的Cell文章又被質疑?其實是烏龍
今天Retraction發現某公眾號談到楊輝的Cell 文章又被人家質疑,我們細讀了整篇文章,原來是鬧了個烏龍,作者是系統介紹重新編程視網膜細胞以治愈失明的潛在方法,沒有質疑楊輝的想法。我們也系統的把整篇文章翻譯一下(楊輝的文章為參考文獻7): 絕大多數不可逆的視力喪失是由于視網膜中細胞的死亡而造成的。與年齡有關的黃斑變性和糖尿病性視網膜病變是三種最普遍的視網膜疾病中的兩種,導致光感桿和視錐感光器喪失;第三,青光眼會導致視網膜神經節細胞(RGC)丟失,這些神經節細胞會將視覺信息從眼睛傳遞到大腦。在美國,這三種疾病共折磨了近1500萬人,并且隨著人口老齡化,其患病率也在增加。越來越多的人受到單基因感光障礙的影響,每種營養障礙都很罕見,但總體上卻很重要。由于目前尚無可在視網膜神經元喪失后恢復視覺功能的療法,因此產生新的神經元來治療各種退行性視網膜疾病的前景引起了極大的興趣。 基于細胞療法的臨床前模型 所謂細胞療法的大多數努......閱讀全文
楊輝的Cell文章又被質疑?其實是烏龍
今天Retraction發現某公眾號談到楊輝的Cell 文章又被人家質疑,我們細讀了整篇文章,原來是鬧了個烏龍,作者是系統介紹重新編程視網膜細胞以治愈失明的潛在方法,沒有質疑楊輝的想法。我們也系統的把整篇文章翻譯一下(楊輝的文章為參考文獻7): 絕大多數不可逆的視力喪失是由于視網膜中細胞的死亡
硬實力!楊輝團隊Cell,Nature系列子刊等發表8項研究成果
近一年來中國科學院神經研究所楊輝團隊連續取得突破,在Cell, Protein & Cell,Nature Communications ,Nature Cell Biology,Nature Protocol,Nature Methods 等雜志上發表了8項重要研究成果,在基因編輯領域取得重大
楊叔子院士與徐輝碧:“極簡主義”生活方式
①1995年,楊叔子與徐輝碧在書房。 ②1994年,楊叔子與學生在實驗室。 ③2005年6月,楊叔子在香港中文大學“人文的科學,科學的人文”通識教育研究中心成立學術會議暨教學研討會上與楊振寧、胡顯章等人的合影。 “老科學家學術成長資料采集工程”系列報道200楊叔子(1933.9.
李文輝、楊學明、莫毅明獲2022未來科學大獎
2022未來科學大獎獲獎人名單于21日揭曉,李文輝獲得“生命科學獎”,楊學明獲得“物質科學獎”,莫毅明獲得“數學與計算機科學獎”,每人獎勵675萬元人民幣。乙型肝炎是人類健康的大敵,目前全球仍有超過2.5億人被乙型肝炎病毒感染,感染者會有高風險發展為肝硬化和肝癌。北京生命科學研究所研究員、清華大學生
是學術抄襲還是借鑒?楊輝2次回應并致歉付向東
2020年7月2日,加州大學付向東教授實名舉報中科院上海神經所 80 后明星教授楊輝學術抄襲、造假,引起了軒然大波,在此后的一周內成為學術界討論的熱點話題。付向東稱自己2018年在神經所做學術報告后,楊輝重復其實驗卻未告知并搶發文章。楊輝7月3日發表聲明,稱付向東在神經所講的內容不僅與楊的文章不
楊輝組/高彩霞組發現單堿基編輯系統存在嚴重脫靶效應
2016年,David Liu團隊在 Nature 期刊上首次報道了基于胞嘧啶脫氨酶APOBEC1(能催化C脫氨基變成U,而U在DNA復制過程中會被識別成T)和尿嘧啶糖基化酶抑制劑UGI(能防止尿嘧啶糖基化酶將U糖基化引起堿基切除修復)的單堿基編輯工具(BE3)首次實現可以在不引入DNA雙鏈斷裂
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楊輝對付向東指控發表聲明-神經所調查小組已成立
2020年7月2日,加州大學付向東教授實名舉報中科院上海神經所 80 后明星教授楊輝學術抄襲、造假(點擊閱讀),引起了軒然大波。 2020年7月3日,Retraction拿到了第一手資料,楊輝正式發表了聲明:表示將積極配合中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心對近日網傳有關本人學術成果輿情的調
楊輝-未來10年,CRISPR定能攻克多種人類單基因遺傳病
11月24日,楊輝博士研究組與北京大學胡家志研究員實驗室合作,在Genome Biology雜志上發表的一篇論文首次證實,利用靶向染色體多個特定位點的單個sgRNA,在特定的染色體上造成多處DNA切割,可選擇性地敲除整條染色體。這一發現為獲得染色體敲除的動物模型以及非整倍體疾病的治療提供了新思路
楊曉勇博士Cell解析大腦中的“饑餓游戲”
耶魯大學醫學院的研究人員發現,大腦中一個影響進食的分子過程,控制著白色脂肪向棕色脂肪轉化。我們能消耗多少能量,減掉多少重量都取決于這個過程。相關論文發表在十月九日的Cell雜志上,文章的通訊作者是耶魯大學的楊曉勇(Xiaoyong Yang)副教授和Tamas Horvath教授。 楊曉勇博士
《Cell》第一張靈長類視網膜細胞圖譜
幾十年來,科學家一直把普通實驗鼠的視網膜作為研究模型來理解神經元如何連接到大腦中形成回路,但是作為視覺和視覺相關疾病模型,鼠類不可謂稱職。 分子和細胞生物學教授、腦科學中心主任Joshua Sanes說,問題在于它們缺乏中央凹(fovea)——視網膜中一個很小的專門區域,形成清晰的中央視覺。在
陳玲玲,楊力受邀Cell子刊發表綜述:核重復序列
2月10日,上海生化細胞所陳玲玲研究員與上海生科院(健康院)計算生物學所楊力研究員受邀在《Trends Cell Biol》發表了題為“ALUternative Regulation for Gene Expression.”的綜述論文,系統總結了靈長類(包括人)基因組中特異的Alu短散在核重復
李輝教授受邀在Cell子刊Trends-in-cancer發表融合基因評論
基因融合一直被認為是腫瘤獨有的特征,近期來自美國佛吉尼亞大學李輝實驗室的研究人員發現幾乎所有正常器官和組織中都存在融合基因,且具有極其重要的生理功能。李輝教授的研究方向是融合基因在腫瘤和正常發育過程中的病理和生理功能以及分子機制。這篇評論總結了融合基因領域的進展和未來發展方向. 目標是尋找腫瘤早
復旦大學石雨江、徐彥輝教授Cell子刊新文章
近日來自復旦大學、布萊根婦女醫院和哈佛大學醫學院的研究人員在新研究中揭示了一種組蛋白去甲基化調控的新機制,相關論文發表在12月20日的《分子細胞》(Molecular cell)雜志上。 來自復旦大學生物醫學研究院的石雨江(Yujiang Geno Shi)教授和徐彥輝(Yanhui
楊輝團隊完成特異性更高、安全性更好的高保真版Cas13系統
CRISPR-Cas13是一類由RNA介導的靶向RNA的基因編輯技術。Cas13蛋白屬于2類VI型多結構域單一蛋白RNA內切酶。體外研究表明Cas13蛋白激活后具有切割靶RNA的功能,并能對其周圍的任意RNA(bystander RNA)進行非特異性地切割,這一特性用于開發RNA檢測。2015年
楊曉紅博士Cell發表癌癥評述:癌轉移的關鍵研究突破
Cell雜志社高級編輯楊曉紅(Xiaohong Helena Yang)博士早年畢業于中山大學,現任Cell出版社編務拓展顧問和Cancer Cell高級編輯。在最新一期(2月9日)Cell雜志上,她發表了題為“Metastasis: Slipping Control”的評述文章,以回憶錄《堅韌
楊巍維與李國輝再首次將糖代謝過程與肺癌聯系在一起
癌癥轉移是發病率和死亡率的主要原因,并且占癌癥相關死亡的高達95%。癌細胞通常重新編程其代謝以有效支持細胞增殖和存活。然而,這些代謝改變是否以及如何促成腫瘤細胞的遷移仍然是未知的。UDP-葡萄糖-6-脫氫酶(UGDH)是糖醛酸途徑中的關鍵酶,并且將UDP-葡萄糖轉化為UDP-葡糖醛酸。 201
閻輝:科研有無“格式”
每年諾貝爾獎公布前后,國內輿論總要熱鬧一陣。一方面今日中國經濟實力大增,另一方面則是迄今仍未實現諾貝爾獎零的突破,后者甚至還不及一些經濟實力不如中國的國家。 我們缺乏原創性科研成果的原因之一,也可歸結為科研人員的思維從項目申請開始,就被種種“格式”框定。 目前,國內所有科研項目申請
延輝巴豆的介紹
延輝巴豆,學名:Croton yanhui Y. T. Chang,為大戟科,巴豆屬灌木或小喬木,一年生枝條、葉柄、花序軸及果均密被蠟黃色糠秕狀粉,老枝無毛。葉薄革質,花未見。果序總狀,宿存萼片三角形,兩面被星狀毛,蒴果橢圓狀,果梗短,種子橢圓狀,光滑,有褐色斑紋。果期9月。生于山地密林中。
解構視網膜
在抵達視錐細胞和視桿細胞之前,光線必須穿過整個視網膜的厚度,包括視網膜不同層次的神經元與細胞核。 人類眼睛會主動形成最優化的視覺效率,白天產生良好的色彩視角,夜間產生最高的敏感性。最近,科學家卻發現視網膜細胞的連接方式似乎是“錯誤”的,在光抵達具有測光能力的視桿細胞和視錐細胞之前,它要先經過
延輝巴豆的形態特征
灌木或小喬木,高達5米;一年生枝條、葉柄、花序軸及果均密被蠟黃色糠秕狀粉,老枝無毛。葉薄革質,卵形,稀卵狀橢圓形,長8-12厘米,寬4.5-6.5厘米,頂端漸尖,基部圓形,稀闊楔形,近全緣,嫩葉兩面密被星狀絨毛,成長葉上面疏生星狀毛,下面密被星狀毛;基出脈(3-) 5條,側脈2-4對,斜舉,在近
高輝度離子源
隨著中國汽車工業的迅猛發展,汽車產量和保有量年年上升。根據國家相關法律法規規定,為了保障人民的財產安全,汽車到了一定的使用年限必須報廢,我國2016年汽車產量為2000多萬輛,由此可見報廢汽車對帶來的環境與資源壓力日益嚴重。為了減少報廢汽車對生態環境的破壞,保護人體健康安全,提高整個汽車產業鏈的
紀念楊叔子院士,華科大成立“楊叔子班”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507938.shtm“科學人文總相宜,大先生風范長存。”9月5日楊叔子院士誕辰90周年紀念會在華中科技大學(以下簡稱華科大)舉行。紀念會上華科大首屆“楊叔子班”亮相,來自華科大9個學院的33名學生獲評楊叔
新材料實現視神經最長距離再生
記者27日從首都醫科大學獲悉,該校教授李曉光團隊在暨南大學蘇國輝院士團隊指導下,聯合北京同仁醫院王寧利教授團隊,利用生物活性材料(睫狀神經營養因子殼聚糖)促進成年大鼠完全離斷的視神經長距離再生,并恢復視覺功能,從而成功修復成年大鼠的視覺系統。相關研究成果發表在《自然》旗下期刊《信號轉導與靶向治療》上
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ReNeuron視網膜祖細胞治療視網膜色素變性
ReNeuron Group公司是細胞療法開發領域的全球領導者,致力于利用其獨特的干細胞技術開發“現成的(off-the-shelf)”干細胞療法,而無需免疫抑制藥物。該公司的先導臨床候選療法正開發用于治療中風所致殘疾以及致盲疾病視網膜色素變性(RP)。 近日,該公司在加拿大溫哥華舉行的第六屆
視網膜巨大裂孔伴視網膜脫離病例分析
視網膜巨大裂孔是指大于1/4眼球周徑的視網膜裂孔,臨床少見,約占全部視網膜脫離的0.5%左右,視網膜裂孔較小、單純的孔源性視網膜脫離超聲檢查大多可以明確診斷,但裂孔較大,裂孔邊緣視網膜翻卷后的超聲表現明顯異于單純孔源性視網膜脫離的聲像圖表現,應引起臨床醫生及特檢醫生的注意,本院遇到一例巨大視網膜裂孔
新研究!神經元“超級替補”讓失明小鼠恢復視力
一旦長成就得用一輩子,即使有零部件用壞了,也幾乎沒有替換的可能,這就是人體的神經系統。這種特性給人類帶來了無窮困擾:一些功能性損傷導致失明、癱瘓,某些退行性改變引發帕金森病、阿爾茲海默癥……最近,上海科學家利用最新基因編輯技術,挖掘出了神經細胞變身“超級替補”的潛力,為神經損傷、神經退行性疾病的
低灌注視網膜病變視網膜病變的簡介
根據頸內動脈阻塞程度和不同階段進行治療,早期如一過性黑蒙或癥狀較輕,可試用抗凝劑和抗血小板聚集劑如阿司匹林等有一定幫助。較重病例僅有頸動脈狹窄,或血栓形成時間不長尚無粘連或未進展至顱內段時,可作頸內動脈內膜切除術,切除有病的一段動脈并進行吻合。如已產生新生血管及青光眼可做視網膜全光凝或試行睫狀體
如何診斷低灌注視網膜病變視網膜病變?
根據病史、眼部檢查和頸動脈檢查,如一過性黑蒙、低壓性視網膜病變、對側偏癱、頸動脈搏動減弱和聽診雜音等體征,診斷并不困難。但應注意,高度頸動脈狹窄雜音明顯,完全阻塞則雜音消失。