<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    應用光遺傳學技術為猝死高危人群裝上“光控”救命開關

    惡性室性心律失常患者,往往會因心臟交感神經活性過高而隨時都有發生猝死的風險。如能在此類患者體內植入一個無線光遺傳學刺激儀,當感覺心臟不適時,患者可自行使用智能手機的藍牙打開刺激儀開關,迅速抑制過度活躍的心臟交感神經系統,提前阻斷惡性心律失常的發生,從而挽救生命。 武漢大學人民醫院心血管內科江洪教授領銜的“神經再平衡”研究團隊(文尾有介紹)的一項最新研究成果,為這一設想提供了科學依據。北京時間3月18日,該研究團隊核心成員余鋰鐳副教授在第66屆美國心臟病學會(ACC)年會上匯報了一項名為《心臟交感神經活性的光遺傳學調控技術防治室性心律失常》的研究成果,引起全球權威心臟病學專家關注,并獲得了ACC 2017中國區原創研究評分第一名。中華醫學會心血管病分會主任委員、中國科學院院士葛均波教授,中華醫學會心血管病分會前任主任委員霍勇教授及ACC代表Micheal Valentine 教授等聯合為余鋰鐳副教授頒獎。 美國心臟病學會(......閱讀全文

    2014年世界生物醫學科技發展回顧

      生物 醫學  美 國  遺傳研究更深入掌控基因;細胞學攻克檢測與治療多項難題;腦科學研究記憶刺激技術幫助恢復記憶,發現大腦存在“意識開關”和“信息交換臺”。  田學科(本報駐美國記者)遺傳學方面,杜克大學繪制出綜合酵母菌基因脆弱位點圖,而脆弱位點所在區域正是DNA復制機變慢或停頓的地方

    全面回顧:2014年全球生物醫學突破進展

      美 國  遺傳研究更深入掌控基因;細胞學攻克檢測與治療多項難題;腦科學研究記憶刺激技術幫助恢復記憶,發現大腦存在“意識開關”和“信息交換臺”。  遺傳學方面,杜克大學繪制出綜合酵母菌基因脆弱位點圖,而脆弱位點所在區域正是DNA復制機變慢或停頓的地方,揭示了許多固體腫瘤中基因異常的源頭;冷泉港實驗

    光遺傳學技術進軍新大陸:蛋白質功能研究

      北卡羅來納大學的科學家們在光遺傳學技術的基礎上,開發了快速檢測基因和蛋白質功能的強大工具。他們將光敏開關裝到蛋白質上,然后在活細胞中用激光操縱蛋白質的移動和活性。這一重要成果發表在四月十八日的Nature Chemical Biology雜志上。  基因敲除會造成永久性改變,在我們還沒發現的時候

    2012國家自然科學基金評審結果名單之復旦大學(生物類)

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄

    中國醫學科學院建院60周年之十大科技成就

      六十歲月一甲子,不忘初心再出發。  60年前,中國醫學科學院成為新中國成立后的三大科學院之一,成為我國醫療衛生系統的國家隊和先行者。  從“落后”到“領先”,從“模仿”到“原創”,從“空白”到“超越”……60年來,醫學科技創新路上的每一步都有中國醫學科學院人深深的足跡,為人民健康護航途中的每一次

    睡眠兩小時,精神一整天

       晝夜節律和睡眠穩態是共同進化而來的生物現象,前者控制人類何時入睡,后者控制每天要睡多久。在果蠅、小鼠和人類中,都能觀察到這兩種行為共同作用來控制動物的周期性睡眠。隨著近年來對各種模式生物的研究,科研人員對分別調控這兩種行為的分子和神經通路了解得很多。但在大多數生物中,對節律神經回路如何輸出到睡

    直擊兩大技術熱點:CRISPR光活化技術誘導神經元分化

      CRISPR-Cas9 和光遺傳學這兩大技術經過近幾年的發展,已經在許多研究領域中發光發熱。而將這兩者結合起來的領銜科學家無疑要算上日本東京大學的化學家Moritoshi Sato,他曾開發一種光學開關蛋白:“Magnets”(磁鐵蛋白),他們將其利用在光活化技術中,開發出光激活CRISPR轉錄

    年終盤點:2016年國內不容錯過的重磅生物研究

      時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。   --結構生物學 --  1.清華大學 施一

    解析破解大腦奧秘的三大新技術

      美國和歐洲都準備投入數十億美元來破解人類大腦的奧秘,從而了解我們自己的大腦是如何工作的。但是開展這項工作的技術難度也是相當大的。   美國加利福尼亞州斯坦福大學醫學院(Stanford University School of Medicine in California)的神經

    生物芯片北京國家工程研究中心:十年磨礪 用“芯”創造

      2010年5月6日,中共中央總書記、國家主席胡錦濤陪同朝鮮勞動黨總書記、國防委員會委員長金正日參觀博奧生物有限公司。新華社供圖  2008年12月27日,中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶來到北京中關村科技園區,看望廣大科技工作者,就園區的創新發展問題進行專題調研。這

    顯微注射泵系統選購方案建議(二)

    此系列數顯氣動皮升注射泵主要應用前景為:1.魚類遺傳學研究應用:●用于斑馬魚、青鳉、中華鱘、黑斑原鮡等魚類卵細胞及魚類幼體的核酸類物質、染料、功能蛋白、慢病毒等的注射;●用于海洋生物如珊瑚蟲等的遺傳學研究;2.腦科學研究的應用:●用于光遺傳學研究中慢病毒等物質的動物顱內精確注射;●用于神經回路研究中

    腦科學技術達人Karl Deisseroth

      Karl Deisseroth一次又一次地用他發明的新技術在腦科學(brain science)發展史上刻下了自己的大名。   Karl Deisseroth在2004年有了第一個完全屬于他的實驗室,后來他發現那間實驗室的前主人竟然是諾貝爾物理學獎得主朱棣文(Steven Chu)。“我搬

    六部門印發《“十三五”衛生與健康科技創新專項規劃》

      分析測試百科網訊 近日,按照《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《“健康中國2030”規劃綱要》等的總體部署,為進一步完善衛生與健康科技創新體系,提升我國衛生與健康科技創新能力,顯著增強科技創新對提高公眾健康水平和促進健康產業發展的支撐引領作

    Nature:2013年癲癇研究進展回顧

      過去幾年,在癲癇研究領域有幾項重大進展,包括癲癇基因及致病機制,抗癲癇藥物對神經發育的影響,依賴閉環神經刺激系統治療癲癇方法。這些成果對臨床實踐和未來研究都有重要意義。而2013年是癲癇研究領域的標志性一年,在癲癇的臨床,轉化及基礎學科上均取得重大成果。   1. Epi4K計劃鑒定了與癲癇性

    盤點2014年度十大改變世界的革命性技術

      基因編輯更快更準更簡單  1973年,斯坦利?N?科恩(Stanley N. Cohen)和赫伯特?W?博耶(Herbert W. Boyer)找到了改變生物體基因組的方法,成功將蛙的DNA插入到細菌中。20世紀70年代末,博耶的基因泰克(Genetech)公司對大腸桿菌進行基因改造,使其帶有一

    光遺傳技術為細胞結構研究帶來機遇

       轉基因斑馬魚胚胎上的閃亮藍光讓科學家選擇性地激活光敏感轉錄因子。圖片來源:Anna Reade  從現在開始10年后,這種技術將會成為發育生物學和細胞生物學界人人使用的工具。  Kevin Gardner打開一個小冰箱模樣的培養器,看著里面閃爍的藍光,這種場景經常讓他想起上世紀70年代的美國紐

    光遺傳學——照進細胞的一束光

      圖片來源:Anna Reade  轉基因斑馬魚胚胎上的閃亮藍光讓科學家選擇性地激活光敏感轉錄因子。  從現在開始10年后,這種技術將會成為發育生物學和細胞生物學界人人使用的工具。  Kevin Gardner打開一個小冰箱模樣的培養器,看著里面閃爍的藍光,這種場景經常讓他想起上世紀70年代的美國

    光遺傳技術為細胞結構研究帶來機遇

      轉基因斑馬魚胚胎上的閃亮藍光讓科學家選擇性地激活光敏感轉錄因子。圖片來源:Anna Reade  從現在開始10年后,這種技術將會成為發育生物學和細胞生物學界人人使用的工具。  Kevin Gardner打開一個小冰箱模樣的培養器,看著里面閃爍的藍光,這種場景經常讓他想起上世紀70年代的美國紐約

    【盤點】衰老與疾病的關聯性研究進展

      人為什么會變老?對于人類來說,如何才能長生不老真的是一個令人著迷的問題。但是至今為止都沒有一個讓人滿意的答案。衰老一直是生命過程中的核心環節,也是影響整個人類社會健康發展的重要問題。目前世界各國均面臨著嚴重的人口老齡化,數據顯示到2050年約三分之一的中國人口年齡將超過60歲。因此,深入了解衰老

    Nature Neuroscience:光遺傳學的十年

      神經科學領域權威雜志Nature Neuroscience的最新一期9月刊上,以年度特刊的形式聚焦了光遺傳學(Optogenetics)。這個由一種微生物分泌的蛋白質衍生而來的技術,從2005年的默默無聞,到2010年的年度方法,究竟經歷了怎樣的十年?  2005年:未被權威認可的開始  200

    Nat Methods: 2014年值得關注的技術

      單細胞測序被評為2013年年度技術   2014 年首刊,《Nature Methods》雜志將2013年度技術(Method of the Year 2013)授予了單細胞測序(single-cell sequencing)。同時,雜志還介紹了2014年值得關注的技術,包括

    2012國家自然科學基金哪些干細胞項目資助金額最大

      國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄科學基金網絡信息系統(https:

    《自然》:深圳先進院發現帕金森氏病干預新途徑

      近日,國際著名學術刊物《自然—通訊》發表了中國科學院深圳先進技術研究院王立平研究組的最新研究成果:激活膠質細胞可促進干細胞分化并修復受損帕金森氏病腦組織。該工作由楊帆、劉運輝、屠潔等研究人員完成,為探討帕金森氏病的發病機制和治療新方法帶來新的希望。   據悉,帕金森氏病在中國60歲以上老年人群中

    光控開關:快速啟動或者終止基因的表達

      雖然人類基因組大約有兩萬多個基因,但是只有一小部分基因是持續進行轉錄和翻譯的。這是根據細胞的狀態決定的,而細胞的狀態是隨時變化的。科研人員希望尋找快速控制基因的開關,以探究基因的表達情況。   麻省理工學院Broad研究所的科研人員,借助一項新技術找到了一個可以快速啟動或者終止基因的表達的途徑

    光可以控制基因開關

      雖然人類基因組大約有兩萬多個基因,但是只有一小部分基因是持續進行轉錄和翻譯的。這是根據細胞的狀態決定的,而細胞的狀態是隨時變化的。研究人員希望尋找快速控制基因的開關,以探究基因的表達情況。   哈佛-麻省理工博德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)

    解讀2015年度中國科學十大進展

      實現多自由度量子隱形傳態   量子隱形傳態在概念上非常類似于科幻小說中的“星際旅行”,可以利用量子糾纏把量子態傳輸到遙遠地點,而無需傳輸載體本身。中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究小組在國際上首次成功實現多自由度量子體系的隱形傳態,成果以封面標題的形式發表于《自然》雜志。這是自1997年

    LED光源-從顯微成像到光遺傳學研究

    生物學研究中的LED:從顯微成像到光遺傳學由于LED被引入生物科學研究的顯微鏡照明,使研究小組和影像實驗室有信心將其范圍和潛力完全取代金屬鹵化物光源,合適的HBO弧光燈替代品一直是一個挑戰。但隨著最近推出的全光譜照明裝置和更先進的系統,LED照明正在成為新的標準。顯微鏡長期以來一直在生物科學研究中占

    法醫DNA檢測技術的現狀及展望

    法醫DNA檢測技術的現狀及展望龐曉東 陳學亮 榮海博 俞麗娟 管樺 張濤公安部第一研究所DNA檢測技術的應用,為法醫學帶來了一場技術革命。通過對遺傳物質DNA的序列多態性及長度多態性的檢驗,即可實現個體識別及親權鑒定,該技術正在成為當前法醫物證鑒定最

    中科院多項成果入選2016年中國科學十大進展

       2月20日,科學技術部基礎研究司與高技術研究發展中心聯合召開“2016年度中國科學十大進展解讀會”,發布了2016年度中國科學十大進展。中國科學院相關單位獨立或合作取得的7項重大科學成果入選,包括:研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑;開創煤制烯烴新捷徑;揭示水稻產量性狀雜

    2016年度中國科學十大進展發布!

      鈷/氧化鈷雜化二維超薄結構電催化還原CO2為液體燃料01  1、研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑  將二氧化碳在常溫常壓下電還原為碳氫燃料,是一種潛在的替代化石原料的清潔能源策略,并有助于降低二氧化碳排放對氣候造成的不利影響。實現二氧化碳電催化還原的關鍵瓶頸問題是將二氧化

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频