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    歐洲農業生物技術遭遇重創

    “許多歐洲同行得知歐洲法院裁定后備感震驚和沮喪,畢竟他們有過轉基因被政治綁架而失去農業科技競爭力的慘痛經歷,如果今后再因基因組編輯管理失誤而導致科技創新的更大挫折,那將是歐盟整個科學界的悲哀。”29日,中國農業科學院生物技術研究所研究員黃大昉告訴科技日報記者。 位于盧森堡的歐洲法院25日裁定,包括基因組編輯在內的基因誘變技術應被視為轉基因技術,原則上應接受歐盟轉基因相關法律的監管。而具有戲劇化的是,27日,歐洲與美國完成了零關稅自由貿易協定的簽署,歐盟表示將進口更多的美國轉基因大豆。 就這樣,歐盟一邊限制自己的轉基因技術和基因組編輯技術研發和作物種植,一邊從美國大量進口轉基因大豆和轉基因農產品。 基因組編輯并不等同于轉基因 “基因組編輯技術,是利用新建立的一類基因修飾技術,對物種基因組的目標位點作刪除或突變等操作,以獲得所需變異的生物體,比如,可以去掉花生的導致過敏基因。基因組編輯也可以用于轉基因作物的研發,這時操作......閱讀全文

    自然-通訊:利用CRISPR將皮膚細胞轉變為多能干細胞

      近日,來自芬蘭、瑞士、英國的一個研究小組在《自然-通訊》上發表文章,首次通過激活細胞自身的基因,成功將皮膚細胞轉化為多能干細胞。據報道,該研究小組使用了一類CRISPRa基因編輯技術,該技術不切割DNA,可以在不改變基因組的情況下激活基因表達。到目前為止,只有通過向皮膚細胞內人工引入一組名為Ya

    諾獎得主山中伸彌:深度解讀細胞重編程的命運

      Nature Methods雜志在十周年之際推出了紀念特刊,點評了在過去十年中對生物學研究影響最深的十大技術,其中就包括細胞重編程。iPS技術鼻祖山中伸彌教授,在這此特刊中發表文章解讀了細胞重編程的命運。山中伸彌教授因這一技術獲得了2012年的諾貝爾生理/醫學獎。  iPS技術能將體細胞轉變為誘

    干細胞牛人Science:iPSC為疾病研究插上翅膀

      誘導多能干細胞(iPSC)技術為我們提供了超乎預想的可能性在培養皿中模擬人類疾病。將來自患者的體細胞重編程至胚胎干細胞樣狀態,隨后再分化為疾病相關的細胞類型,生成的人類組織攜帶著可引起或促進疾病形成的遺傳變異,由此為我們提供了無限的人類疾病組織資源。然而,盡管這種“培養皿中的疾病”(diseas

    遺傳發育所通過三維培養將皮膚細胞變成神經干細胞

      2006年,山中伸彌(shinya Yamanaka)利用逆轉錄病毒轉基因的方法實現體細胞重編程,產生誘導性多能干細胞(iPS細胞),開創了基因調控細胞重編程的全新領域。隨后大量研究表明,不同基因的聯合應用可以誘導體細胞向多種類型細胞轉變,如心肌細胞、神經元細胞、神經干細胞、血液祖細胞、胰島

    皮膚細胞經三維培養變身神經干細胞

      日前,中科院遺傳與發育生物學研究所戴建武研究組成功利用三維培養,將皮膚細胞變成神經干細胞。相關研究成果發表于《生物材料》。   2006年,山中伸彌利用逆轉錄病毒轉基因的方法實現體細胞重編程,產生誘導性多能干細胞(iPS細胞),開創了基因調控細胞重編程的全新領域。隨后大量研究表明,不同基因的聯

    中國科學家取得多潛能干細胞突破

      中國科學家7月18日在美國《科學》雜志上報告說,他們用一種非常簡單和更加安全的方法,將體細胞制成多潛能干細胞,并用這種細胞培育出多只健康的小鼠,其中一只叫“青青”的小鼠剛過完100天的生日。   研究人員說,這是一項革命性的研究成果,為未來細胞治療甚至器官移植提供了理想的細胞來源,將極大地推動

    2015國家自然科學基金評審結果:轉基因項目

      來自國家自然科學基金委員會的消息,8月18日國家自然科學基金委員會公布了2015年國家自然科學基金申請項目評審結果,其中面上項目16709項、重點項目624項、創新研究群體項目38項、優秀青年科學基金項目400項、青年科學基金項目16155項、地區科學基金項目2829項、海外及港澳學者合作研究基

    我們該讓蚊子滅絕嗎? ——淺談基因編輯技術

      夏天馬上就要到了,你是不是開始擔心蚊蟲襲擾呢?那么,現在給你一個聽起來不可思議的選擇——讓世界上所有的蚊子都滅絕。是的,聽起來難以置信,但如果人類熟練掌握基因編輯技術,這一天可能并不遙遠。可是,我們有這個權力嗎?  就在五一節前的短短一周時間里,兩場關于基因編輯的講座在北京相繼舉行,一場是在北京

    電流能調控細菌基因

      據《新科學家》雜志網站17日報道,美國研究人員利用細胞內隨處可見的氧化還原分子,成功用電流開啟和關閉細菌基因,為研制出可接入電子裝置的活體組件鋪平了道路。  在實驗室中,馬里蘭大學合成生物學家威廉姆·本特雷帶領其團隊將正電極浸入含大腸桿菌的溶液后,釋放出的正電荷會引起細菌內一些氧化還原分子氧化,

    電流能調控細菌基因

      據《新科學家》雜志網站17日報道,美國研究人員利用細胞內隨處可見的氧化還原分子,成功用電流開啟和關閉細菌基因,為研制出可接入電子裝置的活體組件鋪平了道路。  在實驗室中,馬里蘭大學合成生物學家威廉姆·本特雷帶領其團隊將正電極浸入含大腸桿菌的溶液后,釋放出的正電荷會引起細菌內一些氧化還原分子氧化,

    美《科學》雜志評出2010年十大科學進展

      美國《科學》雜志日前公布了該刊評選出的2010年十大科學進展,其中第一臺量子機研制成功位居榜首。   這10項進展包括:   1.第一臺量子機。   迄今為止,所有的機器都按照支配日常物體運動的不足為奇的經典力學法則進行運動。與此相反,由美國加利福尼亞大學圣芭芭拉分校的物理學

    美國化學會C&EN評選出2015年頂級化學成果

      新年將至,又到了年終盤點的時候。美國化學會(ACS)旗下的C&EN網站也端出了一席年終大餐:2015年化學領域最受矚目的研究成果。其實,在過去的這一年中一直關注X-MOL的讀者朋友也許會發現,其中絕大多數成果已經在X-MOL平臺報道過了。不過,我們覺得,在這節日的氣氛中,讓這一

    老鼠和豬的“后代”,會是啥?

      一個是體態圓潤,滿身肥膘的“大肥豬”,一個是古靈精怪,小巧靈活的老鼠,試想一下,這二者結合起來會是什么樣子的呢?其實,科學家發明新技術,能讓老鼠能幫助豬“減肥”,下面,我們詳細的說一下“減肥”過程。  中國科學家成功使用CRISPR技術培育出12只健康小豬崽,它們身體脂肪比普通小豬少24%。據悉

    PNAS:無外源因子的iPS細胞可以實現高效率生殖傳代

      來自中國農業大學,美國猶他大學等處的研究人員發表了題為“Efficient Germline Transmission Obtained with Trangene-free Induced Pluripotent Stem Cells”的文章,這一研究首次獲得了高質量的無外源因子的誘導多能干細

    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

    完美基因編輯: 新方法可消除CRISPR-Cas的脫靶效應

      前段時間,麻省理工的研究人員發現基因編輯工具CRISPR-Cas系統具有脫靶效應。近日,這個研究小組的負責人張峰教授表示,他們已經找到了影響CRISPR-Cas系統精確度的關鍵因素,這一發現將使該系統在人類細胞中的應用更安全。目前,這一研究發表在Nature Biotechnology上。

    3月27日《科學》雜志精選

        不同思維的遺傳學   你的大腦可能與你兄弟的大腦的思維方式不同,這是因為各人的腦子因受到某種程度的同胞間基因上的差異的影響而具有不同的運作方式。這是Jan Willem Koten, Jr.及其同事所開展的對男性雙胞胎和他們的非雙胞胎兄弟的腦部成像的新研究所得出的結論。他們

    上海生科院揭示擬南芥DNA主動去甲基化調控新機制

      12月9日,《細胞研究》(Cell Research)雜志在線發表了中國科學院上海生命科學研究院上海植物逆境生物學研究中心朱健康研究組題為A pair of transposon-derived proteins function in a histone acetyltransferase c

    CRISPR/Cas9應用近期重大進展

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。  

    2017世界科技發展回顧

      盡管安全性一度遭到質疑,但基因編輯技術發展勢頭不可阻擋。  基因測試新技術  新概念造影劑“納米MRI燈”  巴西轉基因大豆  記錄DNA數據  具隱身效果的膜材料(模擬效果圖)  耐水性超薄太陽能電池  美 國  基因編輯技術火熱 干細胞研究獲突破  美科學家開展了該國首個對人類胚胎的基因編輯

    黃行許教授連發CRISPR研究成果

      南京大學模式動物研究所的黃行許(Xingxu Huang)教授,是近年來基因組編輯領域的風云人物之一。其實驗室不僅首次在世界上利用CRISPR/Cas9進行了大鼠的條件性基因敲除,還通過原核注射實現了世界上首次猴基因敲除,這些成果在國際上受到廣泛的矚目。近期,黃行許教授課題組接連在CRISPR/

    “人造生命”誕生引爭議 科學家被指“扮演上帝”

      尚未打開的“黑匣子”  這項研究證明了文特爾的重要的觀點,即人工合成的基因組被植入活體細胞后可以重新啟動生命的復制程序。從根本上說,這也是合成生物學“重塑生命”的核心:生命的所有“零件”都能由化學方法合成,進而通過工程化的方式“組裝”成實用的生物組織。對此,文特爾在聽證會上表示,“將生命密碼轉換

    簡述基因治療的最新臨床研究進展

      基因療法以其“一次給藥,終身受益”的優勢越來越受到醫療市場的青睞。截至目前,歐洲藥品管理局(EMA)、美國食品藥品管理局(FDA)及中國國家食品藥品監督管理總局(NMPA)等機構至少已批準13種基因治療產品上市,同時還有2500多項細胞和基因治療正在進行臨床試驗。2019年8月,國際頂級期刊《新

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      基因療法以其“一次給藥,終身受益”的優勢越來越受到醫療市場的青睞。截至目前,歐洲藥品管理局(EMA)、美國食品藥品管理局(FDA)及中國國家食品藥品監督管理總局(NMPA)等機構至少已批準13種基因治療產品上市,同時還有2500多項細胞和基因治療正在進行臨床試驗。2019年8月,國際頂級期刊《新

    熒光定量PCR儀工作原理

    1 系統的組成和工作原理本系統由基本PCR部分、熒光檢測部分和上位計算機部分等組成。基本PCR部分是該儀器的基礎,包括加熱絲、溫度采集與處理等部分,它必須具有精確控溫、快速升降溫、溫度場均一等PCR儀的基本要求,保證PCR過程的順利完成。熒光檢測部分包括激勵光源、光電倍增管、信號采集與處理等部分。上

    南京大學黃行許:連發CRISPR/Cas9重要研究成果

      南京大學模式動物研究所的黃行許(Xingxu Huang)教授,是近年來基因組編輯領域的風云人物之一。其實驗室不僅首次在世界上利用CRISPR/Cas9進行了大鼠的條件性基因敲除,還通過原核注射實現了世界上首次猴基因敲除。這些成果在國際上受到廣泛的矚目。  近期黃行許教授課題組接連在CRISPR

    中科院提出“六大科技創新”

      新華社北京1月12日電中國科學院院長路甬祥12日在中科院2009年度工作會議上提出以6個領域的科技創新為支撐的經濟社會基礎和戰略體系。   路甬祥說,為有效應對國內外發展環境的新變化,有效應對新科技革命的挑戰,有效解決制約我國當前和長遠發展的重大瓶頸問題,建設惠及十幾億人口的小康社會和實現現代

    美科學家利用M13病毒制造出環境友好型高功率鋰離子電池

      無定形磷酸鐵在納米尺度下為一種有用的電池材料,美科學家利用顯微鏡對海量病毒DNA進行掃描,選定長為880納米的M13病毒進行基因編程,使其表面可以生長出作為電極的無定形磷酸鐵......   美國麻省理工學院科學家利用病毒制造了一種環境友好型高功率鋰離子電池,這種電池將來可望用于便攜式電子裝置

    全球40家創新公司競逐國內微生物組產業走向應用爆發期

      2016年,美國克利夫蘭醫學中心預言《2017十大醫療創新科技》,其中利用微生物組預防、診斷和治療疾病領域高居榜首,這表明全球已掀起微生物研究的新熱潮且取得矚目成績,同時在市場潛力與應用前景方面,微生物組學將煥發無限生機。   我們知道,所有機體包括人在內都與微生物是共生體,人體身上有超過1

    研究人員用干細胞基因使衰老小鼠“返老還童”

      干細胞可以產生其他類型的身體細胞,但它們還有一個驚人的能力——保持年輕。現在,研究人員已經利用這種能力來延長小鼠的壽命,并修復了它們的一些組織,相關研究結果發表在12月15日的《Cell》雜志。雖然這種方法在人類身上不起作用,但這可能帶來某種方法,在我們變老的時候,使我們的身體保持活力。延伸閱讀

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