麻豆香蕉草莓丝瓜榴莲樱桃,国产无卡一级毛片aaa http://www.kmsnd.com zh-cn An RSS feed for bio-equip.com <![CDATA[案例分享:T細胞銜接劑TCE和CAR-T在AID臨床治療中的有效性對比]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453141203 文章作者:小胖魚的日常 文章來源:魚頭學習不迷茫

最近T細胞銜接劑(TCE)賽道出海頻頻,朋友圈和公眾號的新聞如同“買了微博熱搜”一般。本文主要展示近期公開的TCE和CAR-T有效性的對比。

會議——TCE產(chǎn)品1

患者特征和基線水平:重度/難治性SLE持續(xù)時間為 7.5 (0.5-10) 年,P6伴隨LN和腦;P1/3/4/6 伴LN;P1伴SSc;P2 伴RA。

療效數(shù)據(jù)僅可觀察P1~3,LEDAI-2K 評分P1~3有一

]]> Tue, 10 Dec 2024 14:33:00 GMT <![CDATA[超高分辨顯微鏡的發(fā)展及其在生物醫(yī)學領域的應用]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453141185 劉皎(北京大學醫(yī)藥衛(wèi)生分析中心)

超高分辨顯微鏡(Super-Resolution Microscopy)作為強大的成像工具,可以突破傳統(tǒng)光學顯微鏡的分辨極限,實現(xiàn)對微小結(jié)構的高分辨率成像,已經(jīng)在生物醫(yī)學領域引起了廣泛的關注和應用。本文將探討超高分辨顯微鏡的發(fā)展及其在生物醫(yī)學領域的應用。

 

文章目錄

1、引言

]]> Wed, 18 Dec 2024 17:04:00 GMT <![CDATA[CAR-NK、CAR-M、CAR-NKT免疫療法相比CAR-T的優(yōu)勢和局限性]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453141159 文章原創(chuàng):右邊 , 文章來源:生信人

上回我們綜述了CAR-T治療的原理,對比了CAR-αβT和CAR-γδT治療的優(yōu)勢和局限性,以及在臨床試驗中的研究進展,其中提到了CRS(細胞因子釋放綜合征)和免疫抑制性腫瘤微環(huán)境等原因限制了CAR-T療法的有效性和安全性(具體請閱讀:CAR-T的

]]> Tue, 10 Dec 2024 14:33:00 GMT <![CDATA[Science論文分享:人工智能工具EVOLVEpro助力設計更穩(wěn)定高效蛋白質(zhì)]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453141134 Science重磅!人工智能助力設計“更好、更快、更強”的蛋白質(zhì)


文章作者: 基因編輯大師 文章來源:基因編輯大師

大自然擅長設計各種蛋白質(zhì)?茖W家們甚至能做的更好。但人工智能有望多次改善蛋白質(zhì)。這種“設計者蛋白”在醫(yī)學的應用范圍,涵蓋從制造更精確的抗體來治療自身免疫性疾病或癌癥,到開發(fā)更有效的病毒疫苗。應用還可能超出醫(yī)學范圍,例如種植更好的作物,這些作物可能更有營養(yǎng)或從大氣中吸收更多的二氧化碳。

最近,來自Mass General Brigham and Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC)的研究人員,開發(fā)了一種名為EVOLVE

]]> Tue, 10 Dec 2024 14:32:00 GMT <![CDATA[Nature分享:靶向蛋白降解技術(TPD)發(fā)展趨勢及四大創(chuàng)新方向]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453141089 原創(chuàng) 三巨木 醫(yī)藥魔方Pro

許多人類疾病是由異常蛋白質(zhì)表達驅(qū)動的,但約85%的蛋白質(zhì)被認為是“不可成藥”的。靶向蛋白質(zhì)降解(TPD)技術可通過重新利用內(nèi)源性蛋白質(zhì)處理系統(tǒng)來去除致病蛋白質(zhì),從而為那些難以攻克的疾病提供治療的可能。

TPD技術分類

如圖1所示,目前的TPD領域主要涵蓋三種類型的分子:分子膠、異雙功能降解劑(heterobifunctional degraders)和選擇性雌激素受體降解劑(SERD)。

分子膠

分子體積最小,結(jié)構最簡單的,類藥性良好,可結(jié)合E3連接酶,與靶蛋白相互作用并標記,使靶蛋白被蛋白酶體降解。由于分子膠的作用依賴于多種弱相互作用,所以很難理性設計,通常需要通過表型篩選和目標蛋白降解活性的測定來發(fā)現(xiàn)。
異雙功能降解劑與分子膠功能類似,但具有“啞鈴”結(jié)構,一端招募E3連接酶,另一端與靶蛋白結(jié)合,中間的連接子確保了兩端的正

]]> Tue, 10 Dec 2024 14:32:00 GMT <![CDATA[助力自免和炎癥疾病藥物開發(fā)的多種小鼠模型及其驗證數(shù)據(jù)]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140928 人體免疫系統(tǒng)包括先天免疫和適應性免疫,先天免疫是半特異性的第一道防線,負責對身體損傷、傷口和病原體進行初步的防御反應。先天免疫激活適應性免疫,兩者均受到高度動態(tài)調(diào)控,以確保和維持組織穩(wěn)態(tài)。若這兩者之間的協(xié)調(diào)失衡,可能導致急性炎癥的持續(xù)存在,轉(zhuǎn)變?yōu)槁匝装Y,甚至可能在易感個體中誘導自身免疫反應。這種改變的炎癥反應被認為是高度普遍的免疫介導的炎癥性疾病 (IMID) 發(fā)生和發(fā)展的主要潛在原因[1]
 


 
免疫介導的炎癥性疾病 (IMID) 是一類由先天性和適應性免

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Wed, 11 Dec 2024 14:51:00 GMT
<![CDATA[Nature文章分享:蛋白質(zhì)的AI設計仍然面臨的五個問題]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140851 文章來源:智藥邦 2024年11月15日 08:02 上海

2024年11月4日,Nature發(fā)表文章Five protein-design questions that still challenge AI,討論了蛋白質(zhì)的AI設計仍然面臨的五個問題。

德國慕尼黑大學的Alena Khmelinskaia說:“希望設計定制蛋白質(zhì)就像訂餐一樣簡單。想象一下一臺自動售貨機,任何研究人員都可以用它來指定所需的蛋白質(zhì)的功能、大小、位置、partners和其他特征。理想情況下,你會得到一個完美的設計,能夠同時完成所有這些事情。”

蛋白質(zhì)設計,這一曾被視為遙不可及的夢想,如今正隨著計算技術與機器學習的飛速發(fā)展而逐步變?yōu)楝F(xiàn)實。傳統(tǒng)方法依賴于微生物的變異來產(chǎn)生所需蛋白質(zhì),過程繁瑣且效率低下。然而,機器學習算法的興起徹底顛

]]> Tue, 10 Dec 2024 14:32:00 GMT <![CDATA[病毒去除工藝:生物制藥中不可忽視的安全屏障]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140542 引言

以人類或動物細胞、組織及體液等生物材料為起始原料生產(chǎn)的生物制品,在其制備流程及制劑階段,可能會引入人或動物源的原材料及輔助物質(zhì)。這些起始原料、添加的原材料以及所使用的輔料,均存在遭受病毒污染的潛在威脅。

為了有效控制生物制品受病毒污染的風險,國內(nèi)外監(jiān)管機構均出臺相關法規(guī),強制要求生物制品的生產(chǎn)流程必須包含能夠有效滅活或去除病毒的工藝步驟,以此來確保最終產(chǎn)品的生物安全性。


]]> Tue, 10 Dec 2024 14:31:00 GMT <![CDATA[使用光片顯微鏡進行人類早期大腦類器官發(fā)育的形態(tài)動力學研究]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140285 類器官的成像觀察是理解其微觀結(jié)構和功能的重要手段
(文獻1)。由于人腦類器官的尺寸較大,組織致密,發(fā)育緩慢,且在幾周到幾個月的發(fā)育過程中需要無菌成像條件,使得對人腦類器官的活體成像特別是長時間,面臨巨大挑戰(zhàn)。

在本例中,作者建立了長期的活體光片顯微鏡技術,應用于由熒光標記的人類誘導多能干細胞生成的無指導腦類器官,這使得我們能夠在類器官發(fā)育的數(shù)周內(nèi)跟蹤組織形態(tài)、細胞行為和亞細胞特征,為研究人類大腦形態(tài)動力學提供了新的途徑,并支持基質(zhì)相關的機械感知動態(tài)在大腦區(qū)域化過程中發(fā)揮核心作用的觀點。
 

本文要點:膠質(zhì)母細胞瘤(GBM)是最致命的原發(fā)性腦腫瘤之一,但其診斷和治療仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。本文報道了中性粒細胞靶向的半導體聚合物納米治療平臺(SSPNiNO)用于小鼠模型中原位膠質(zhì)母細胞瘤的近紅外二區(qū)(NIR-II)熒光成像引導的三模態(tài)治療。SSPNiNO是由兩種半導體聚合物分別作為NIR-II熒光探針和光熱轉(zhuǎn)換劑制成的。熱響應一氧化氮(NO)供體和腺苷2A受體(A2AR)抑制劑共同整合到SSPNiNO中,以實現(xiàn)三重治療作用。SSPNiNO表面附著有中性粒細胞靶向配體,通過“特洛伊木馬”方式介導其有效遞送到原位GBM位點,從而實現(xiàn)高靈敏度的NIR-II熒光成像。在NIR-II光照下,SSPNiNO通過NIR-II光熱效應有效地產(chǎn)生熱量,這不僅可以殺死腫瘤細胞并誘導免疫原性細胞死亡(ICD),還可以控制NO釋放以增強腫瘤ICD。此外,封裝的A2AR抑制劑可以通過阻斷腺苷-A2AR通路來調(diào)節(jié)免疫抑制性腫瘤微環(huán)境,從而進一步增強抗腫瘤免疫作用,顯著抑制原位GBM的進

]]> Wed, 18 Dec 2024 17:05:00 GMT <![CDATA[使用PurePep Chorus多肽合成儀合成寡核苷酸的應用方法步驟介紹]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140050 摘要
在藥物研發(fā)領域,蛋白質(zhì)、肽和寡核苷酸等生物聚合物的界限正在逐漸模糊。因此,通過靈活的合成平臺快速獲取這些分子對于競爭性藥物開發(fā)至關重要。


本應用重點介紹了在 PurePep® Chorus 儀器上成功合成短寡核苷酸(18-24 個堿基)序列,展示了其在肽合成之外的多功能性。

簡介
現(xiàn)代藥物研發(fā)融合了多種新藥物類型,例如寡核苷酸序列、RNA、靶向蛋白質(zhì)降解劑以及下一代多肽(例如“超越 5 規(guī)則”的環(huán)肽)。1為了保持針對特定靶標的潛在藥物的研發(fā)競爭力,快速靈活地獲取這些分

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Wed, 11 Dec 2024 14:50:00 GMT
<![CDATA[賽默飛Stellar質(zhì)譜儀在血漿蛋白質(zhì)組學中的應用]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140034
 
生物標志物對于早期診斷疾病、監(jiān)測疾病進展和評估治療反應至關重要。質(zhì)譜平臺已成為該領域的強大工具,被廣泛應用于發(fā)現(xiàn)和定量樣本中的分析物。然而,將高分辨質(zhì)譜平臺上的非靶向發(fā)現(xiàn)研究轉(zhuǎn)化為特定生物標志物組合的臨床檢測應用是一個富有挑戰(zhàn)且耗時的過程。賽默飛新型Stellar質(zhì)譜儀,憑借其卓越的定性、定量分析和高通量檢測性能,全面加速生物標志物的規(guī)模轉(zhuǎn)化驗證工作流程。
 

富集血漿蛋白質(zhì)組特征分析的靶向定量驗證轉(zhuǎn)化
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]]> Thu, 12 Dec 2024 10:41:00 GMT <![CDATA[植物表型成像技術在生態(tài)學領域的應用:生態(tài)適應、競爭與氣候變化響應]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453140014 易科泰植物表型成像技術在生態(tài)學領域的應用:生態(tài)適應、競爭與氣候變化響應

      作為一門研究生物與自然環(huán)境相互關系的學科,在生態(tài)學研究領域中,植物與環(huán)境的相互關系一直是非常重要的研究方向,具體研究內(nèi)容包括而不限于:植物如何適應自然環(huán)境尤其是在嚴苛的環(huán)境條件下是如何適應與響應的;在特定生境下不同植物如何取得生態(tài)優(yōu)勢并競爭生態(tài)位;在全球溫室效應背景下,植物如何應對逐漸升高的溫度、大氣CO2濃度以及如何借助植物實現(xiàn)碳中和等等。
      從21世紀10年代開始逐漸受到極大關注的表型phenotype、表型組phenome、表型組學phenomics概念則與生態(tài)學的相關概念不謀而合,F(xiàn)代表型概念也同樣強調(diào)環(huán)境對表型的影響。如今如火如荼的植物表型組學主要就是研究相同基因型的植物在不同的環(huán)境條件的表型變化與應答。
 
 
測力臺一直是運動生物力學研究領域的有力測試工具,它可以用于分析運動員在步行、跑步或其他體育鍛煉(如跳躍)時所施加的推力。測力平臺可檢測和測量加速度、反

]]> Tue, 10 Dec 2024 14:30:00 GMT <![CDATA[CytScop的光學專利技術的原理及其在高精準細胞計數(shù)中的應用]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453139877 圖像識別的細胞計數(shù)方法,是基于光學顯微成像的分析系統(tǒng),具有直接測量、完整計數(shù)、結(jié)果直觀、重復性高等優(yōu)勢。
測量方式的精密度與準確度取決于細胞圖像的質(zhì)量和采樣量,即光學顯微系統(tǒng)不僅需要滿足分辨率與對比度的最佳成像質(zhì)量;同時還需要追求盡可能大的觀察視場,通過大采樣量來減小分析系統(tǒng)的統(tǒng)計誤差。

顯微成像系統(tǒng)--Microscopy
根據(jù)阿貝光學原理,照明光線對檢測樣品作用產(chǎn)生衍射光,然后通過物鏡收集各種衍射光,最終衍射光與透射光在像平面上發(fā)生干涉,得到樣品的顯微圖像。系統(tǒng)中最為關鍵的是顯微物鏡,直接決定了成像質(zhì)量。

數(shù)值孔徑NA
數(shù)值孔徑定義為物鏡可以收集光線的空間角度,數(shù)值孔徑?jīng)Q定了物鏡的分辨能力。

]]> Mon, 14 Oct 2024 17:02:00 GMT <![CDATA[葉綠素熒光儀和光合儀高分應用文章集錦(2024年8月)]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453139867 本文我們將回顧一下8月份德國WALZ調(diào)制葉綠素熒光儀參與發(fā)表的13篇高分文章,其中Nature、Light_ Science & ApplicationsGlobal Change Biology、PNASThe EMBO Journal、Computers and Electronics in Agriculture、Plant Physiology各1篇,New Phytologist 2篇,Nature Communications 4篇。研究對象包含擬南芥、海綿、番茄、茄子、隱藻、小麥、水稻、綠蘿、歐洲山毛櫸、歐洲云杉

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Thu, 19 Dec 2024 10:39:00 GMT
<![CDATA[STED標記技術的發(fā)展歷史和應用優(yōu)勢]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453139617 從理想到現(xiàn)實:一個追光者的STED使用史​
 

李曉明(上海科技大學)

科學和技術的關系是科學史專家們喜歡討論的課題,它們互相融合、互相促進、互相激發(fā),一起促進了社會的進步。傳統(tǒng)的科學史專家偏向認為科學發(fā)展是范式轉(zhuǎn)換,經(jīng)常由深刻的創(chuàng)新思想驅(qū)動[1];而近百年或者近五十年來的科技發(fā)展也表現(xiàn)出另外一種態(tài)勢,即新技術打開新的研究領域或新的研究維度。光學成像技術的發(fā)展便是其中一個典型案例,這個領域內(nèi)的進步并非是基礎的哲學、數(shù)學或物理學上的重大理論突破,而是利用已有理論提高人類研究在空間和時間的分辨率、拓寬研究組分的類別,從而構建出可研究的微觀新時空。

科學家(使用

]]> Wed, 18 Dec 2024 17:06:00 GMT <![CDATA[AniView多模式動物活體成像系統(tǒng)助力創(chuàng)傷性腦損傷診斷和手術監(jiān)測研究]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453139121

近日,青島科技大學化學與分子工程學院羅細亮團隊與中科院化學所荊莉紅團隊,聯(lián)合開發(fā)了一種用于創(chuàng)傷性腦損傷診斷/手術監(jiān)測的高穩(wěn)定、近紅外發(fā)射量子點。相關研究成果已經(jīng)發(fā)表在國際權威期刊《ACS Nano》(IF=17.1、一區(qū)top期刊)上。

創(chuàng)傷性腦損傷(TBI)是導致傷害相關死亡的主要原因。在中度或重度TBI病例中,嚴重的顱內(nèi)血腫和逐漸加重的腦腫脹可能會導致腦疝和迅速死亡。在這種情況下,手術干預通常是清除占位性顱內(nèi)病變的首選治療方法。然而,手術治療常伴有潛在并發(fā)癥,如腦挫傷擴大、新血腫形成或腦積水。外科醫(yī)生必須在決定進行手術前,仔細平衡這些風險和收益,并為患者提供詳盡的咨詢。在這種情況下,全面和持續(xù)的監(jiān)測對于避免TBI后的病情惡化至關重要。例如,出血后需要使用血壓藥物和止血措施,當藥物干預無法降低

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Wed, 11 Dec 2024 14:49:00 GMT
<![CDATA[軀干伸肌動作電位傳導速度與高密度肌電圖的頻譜參數(shù)之間的關系]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453139024 引言
軀干伸肌(Trunk extensor muscles)是支撐和穩(wěn)定脊柱的重要肌肉群,當人們進行長時間或高強度活動時,這些肌肉易疲勞。

了解軀干伸肌耐力及其肌肉電活動之間的關系,對于預防和治療與背部相關的疾病,如下背痛(Low back pain),具有重要意義。
 

 

研究

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Wed, 11 Dec 2024 14:50:00 GMT
<![CDATA[單細胞空間轉(zhuǎn)錄組研究CosMx SMI實驗要點提示]]> http://www.kmsnd.com/showarticle.asp?Id=453138915 單細胞空間數(shù)據(jù)的質(zhì)量受多種因素影響,怎么樣才能讓自己的單細胞空間轉(zhuǎn)錄組研究更加順利?在選擇好CosMx SMI平臺后,需要注意哪些問題,平臺已有哪些可參考的內(nèi)部經(jīng)驗?本期,小編整理SMI實驗過程中需要注意的要點及已經(jīng)做過的樣本情況統(tǒng)計信息,為您將要進行的單細胞空間轉(zhuǎn)錄組實驗提供參考。

秘訣1:不同組織樣本類型,單細胞空間轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)表現(xiàn)因樣而異

為了了解不同組織和疾病類型中,轉(zhuǎn)錄本及基因檢出情況差異,對210個組織切片數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,這些樣本都是用人1k 通用靶標或小鼠1000神經(jīng)靶標RNA的panel檢測而來,如下圖所示:平均轉(zhuǎn)錄本數(shù)量(counts數(shù))(圖 1)和每個細胞平均檢測到的獨特基因數(shù)量(圖 2)。

從這些整理的數(shù)據(jù)中得出了兩個關鍵的信息:

1) 根據(jù)每個細胞中

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Thu, 12 Dec 2024 10:41:00 GMT