生物基因研究与开发期刊下载_《向导》期刊(2024年12月测评)
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兰州大学材料化学博士导师推荐:李湛 兰州大学材料化学方向的导师李湛,专注于稀有同位素、核医疗和核环保等领域的研究。他的研究团队正处于快速发展阶段,拥有充足的经费和项目支持,目前招收5-6名材料、化学和生物方向的博士生。特别欢迎有有机合成、分子生物学(基因工程、真核原核表达)和纳米医学背景的学生。 李湛的研究领域包括: 发展出新颖的石墨烯表面纳米孔构筑策略与制备技术 揭示离子、分子与氢同位素在石墨烯堆积狭缝与表面孔洞之间的动态传输过程与选择性分离机制 构筑出石墨烯层间二维层状狭缝与平面孔洞交错往返的平行结构传输通道,提高膜的透过性与选择性 开发出适合于卤水中战略元素、镧系元素、钢系元素与氢同位素之间的高效筛分技术 李湛的研究成果显著,获得多项荣誉和奖项,包括中国分析测试协会科学技术一等奖、中组部-中科院“西部之光”人才培养计划-西部青年学者A类、中国科学院青年创新促进会等。他在Adv. Mater.、JACS Au、Nano Letters等顶级期刊上发表了多篇论文,累计发表论文100篇。 젦湛目前主持多项国家级和省级项目,包括国家重点研发计划(稀土新材料)子任务、教育部联合基金、国家自然科学基金项目等。他还申请了多项发明专利,并授权了部分专利。 颀 如果你对材料化学和核科学研究感兴趣,李湛是一个值得考虑的导师选择。他的团队在研究和发展方面取得了显著成就,为学生提供了广阔的研究平台和丰富的学术资源。
AI大模型开启基因组学新纪元 探索基因组的奥秘一直是生物科学的终极挑战。如何利用人工智能(AI)来解读DNA的复杂信息,并以此设计和操控生命的“程序代码”?斯坦福大学的Brian L. Hie团队在权威科学期刊《Science》上发表了一项开创性研究,介绍了一个名为Evo的大规模基因组基础模型。 Evo模型通过深度学习算法,不仅能够识别基因组中细微的模式,还能生成完整的基因序列,为基因编辑和新药开发提供了前所未有的支持。这个模型基于3000亿DNA token进行训练,能够在长序列的单碱基分辨率下进行预测和生成,尤其在跨物种的基因预测上表现优异。 Evo模型专注于捕捉生物学中的两个核心方面:中心法则的多模态性和进化的多尺度特性。中心法则揭示了DNA、RNA和蛋白质的统一信息流,而进化则跨越了分子、途径、细胞到生物体的各个层级。 研究发现,Evo生成的多基因系统成功率接近50%,生成的CRISPR-Cas9蛋白也经实验验证具有功能活性。此外,在全基因组生成方面,Evo生成的序列在基因组组织、编码密度和天然基因组方面显示出高度的相似性。 Evo不仅能预测基因突变的效应,还具备生成完整基因组序列的能力,在基因组设计、药物开发和生物工程领域具有广阔的潜力。
【#文明的坐标#丨古DNA研究揭开“最古老奶酪”之谜】曾自制过酸奶的人对“开菲尔菌种”并不陌生,该菌种还可以用来发酵豆浆、奶酪等。而这种制作乳制品的方法,早在4000年前,就已经被生活在新疆楼兰小河墓地的古人掌握了。2003年,新疆小河墓地出土了一具约4000年前保存相当完整的女干尸,她因混血的美貌征服了考古学家,被称为“小河公主”。考古学家在其身上发现了一些淡黄色块状物,后来被证明是开菲尔奶酪,其来源自开菲尔酸奶,由开菲尔粒在奶中发酵而成。最近,中国科学家开发古DNA技术对这些 “最古老奶酪”进行系统性古微生物基因组研究,厘清新疆塔里木盆地古人群的生活方式、技术文化的交流和发展,以及在进化时间尺度上开菲尔乳酸菌与人群协同演化、互利共生的分子机制。相关研究论文已在国际著名学术期刊《细胞》(Cell)上发表。
【水稻育种新突破:Cas9-PE让基因编辑更精准】11月12日,中国水稻研究所/水稻生物育种全国重点实验室王克剑研究员团队及中国科学院遗传与发育生物学研究所/崖州湾国家实验室李家洋院士团队在期刊Trends in Biotechnology上发表论文网页链接。该研究开发了一种名为Cas9-PE的新型多基因编辑工具,能在水稻中同时实现精准编辑和位点特异性随机突变。该系统在T0代成功获得无外源转基因成分的多基因编辑植株,为分子设计育种提供技术支持,具有高度的实用性和安全性。
中国科大在评估染色体外环状DNA检测方法取得进展 10月25日,中国科学技术大学生命科学与医学部瞿昆教授课题组在《自然•通讯》期刊上发表了文章“Comparative analysis of methodologies for detecting extrachromosomal circular DNA”,系统性评估了7种在测序数据中鉴定eccDNA的分析算法及7种不同实验建库方法的性能和差异。 染色体外环状DNA(Extrachromosomal circular DNA, eccDNA)作为一种在真核细胞内广泛存在的环状DNA,在肿瘤研究中具有重要意义。在肿瘤细胞中,eccDNA参与癌基因扩增,基因转录调控和肿瘤异质性,从而促进肿瘤发生和发展。因此,对eccDNA的深入研究可以推动我们对肿瘤发病机制的理解,也为靶向药物的开发提供新的方向。 目前,尽管已有多种测序建库方法和生物信息学算法用于eccDNA的鉴定,但eccDNA片段的大小多样且来源于不同基因组区域,实验和分析结果在不同方法间存在较大差异,给研究人员选择最适分析算法和实验方法带来挑战。现有的评估通常只关注准确性或计算需求等单一因素,并且往往基于过于简化的模拟数据,难以反映真实测序数据的复杂性。各类实验方法在检测eccDNA效率方面的显著差异,更加凸显出系统评估这些方法的重要性。 研究结果表明,Circle-Map和Circle_finder在短读长测序数据中检测eccDNA具有更高的效率。然而,Circle_finder存在一定的局限性,容易生成冗余结果,即在相同eccDNA的鉴定上出现重复。CReSIL在长度长测序数据(特别是测序深度超过10X时)的eccDNA检测中表现最佳。在实验方法方面,Circle-Seq-LR特别适用于检测长度超过10 kb且具有拷贝数扩增的eccDNA (也称ecDNA),这类eccDNA与肿瘤进展密切相关。此外,不同实验方法检测到的eccDNA在长度、癌基因组成和基因重复元件的包含等方面展现出显著的异质性。该研究不仅深入分析了各种检测eccDNA的分析算法和实验方法的优势和局限性,还在GitHub上提供了完整的分析流程、代码和模拟数据集,旨在帮助研究人员根据自身数据特点选择最优的分析流程,为进一步提升eccDNA检测方法奠定了参考基础。
【加拿大研究「老药新用」,用渐冻症药物治疗脑癌】 「老药新用」(Drug repurposing)是将现行药物用于治疗其他疾病药物研发策略。这不仅能加快研发速度、降低所需成本,并且可缩短进入临床试验时程,是很有效率的药物开发途径。最近,加拿大渥太华大学科学家发现治疗神经疾病渐冻症的药物,有治疗恶性脑瘤潜力,有机会老药发展新用途。论文刊登于《干细胞报导》期刊。 胶质母细胞瘤(GBM)是最常见的恶性脑瘤。其癌细胞源自神经胶质细胞,增长、扩散力强,导致病情易急速恶化。现行治疗包括手术切除、放疗和化疗等。但由于其肿瘤形似「手指状触手」,会深入健康组织,手术难以完全清除癌细胞。残存的癌细胞在术后很容易再次生长和扩散,最终导致癌症复发而危及患者生命。 「依达拉奉」(Edaravone)是一款已被美国食品和药物管理局 FDA 核准,用于治疗渐冻症的药物。已知有清除自由基和抗发炎的作用,也会影响细胞基因表现。研究显示,器官损伤时,依达拉奉会降低诱导型一氧化氮合成酶(iNOS)浓度,减缓炎症和组织损伤的恶化。由于 iNOS 是脑瘤癌干细胞生长的关键因子,因此依达拉奉有机会透过降低表现而抑制癌干细胞生长。 领导本次发现的是渥太华大学疾病神经生物学讲座教授 Arezu Jahani-Asl 博士。研究显示,依达拉奉确实能抑制 GBM 癌症干细胞生长,对正常神经干细胞则无显著影响。此外,依达拉奉还能使癌干细胞对于放疗所诱发的细胞死亡更为敏感。因此依达拉奉与放疗联合使用时,根除癌症干细胞的效果更佳。由于癌症干细胞正是导致脑瘤癌细胞抗药性及复发的关键,抑制这些干细胞生长有机会改善脑瘤疗法。 Jahani-Asl 博士表示,针对脑癌干细胞研发药物,将对 GBM 治疗产生重大影响。尽管癌症医学的知识日新月异,但脑癌的治疗却尚未有突破性进展,许多被诊断为侵袭性脑癌的患者生存时间往往不到两年。采取老药新用的策略开发 GBM 药物,可望大幅缩短研发时间,尽早为患者带来「救命的疗法」。
【MIT开发脑部精准刺激无创“纳米磁盘”】 MIT 研究人员近日开发出一种全新的#磁性纳米磁盘# ,为#脑部刺激疗法# 带来了低侵入性的选择。与传统植入手术不同,这种技术无需植入电极或基因改造,或将推动非侵入性脑刺激技术的应用。 这种磁盘仅有约 250 纳米宽(约等于人类头发的 1/500),可以直接注射到#大脑# 的指定位置。研究人员设想,通过在体外施加磁场,磁盘可以随时被激活。研究团队认为,这一技术在不久的将来可在生物医学研究中得到应用,甚至在经过严谨的测试后,可能用于临床。 这一研究成果发表在《自然纳米技术》期刊上,由 MIT 材料科学与工程系和脑与认知科学系教授 Polina Anikeeva、研究生 Ye Ji Kim 及其他来自 MIT 和德国的 17 位研究人员联合完成。 深部脑刺激(DBS)是一种常用的临床技术,通过在目标脑区植入电极来治疗帕金森症和强迫症等疾病。 然而,这一技术涉及复杂的手术过程,且可能伴有并发症,限制了其应用范围。相比之下,这些新型纳米磁盘可能提供一种更温和的替代选择,达到类似的治疗效果。 戳链接查看详情:
学生物?这些新兴职业你一定不能错过! 𑥆业生物科技 农业生物科技正在悄然改变农业生产方式。以微生物技术为核心的农业生物科技公司,如Indigo Agriculture,致力于提升作物健康和产量,推动农业的可持续发展。这一领域不仅对粮食安全至关重要,还蕴含着丰富的就业机会。 쥟 编辑 基因编辑技术在遗传性疾病的治疗方面展现出巨大潜力。国内的博雅辑因、复诺健和纽福斯等公司在基因编辑疗法领域进行布局,致力于研究和开发针对不同遗传性疾病的治疗方案。 生物医药与人工智能 在人工智能技术飞速发展的背景下,生物医药行业迎来了前所未有的变革机遇。AI与生物医药的深度融合,为药物研发和诊断提供了新的路径。例如,Insilico Medicine利用大数据分析和机器学习,加速药物研发,缩短上市周期。 跨领域复合赛道 生物学的应用领域非常广泛,你可以选择将生物学与其他领域结合,创造新的职业机会。比如: 生物+教育:成为老师或医药培训讲师,提供专业的教育培训服务。 生物+传媒:利用专业知识进行科普,让更多人了解生物学领域。 生物+IT:结合信息技术,探索生物学的数字化研发道路。 生物+金融:从事生物产业的投资分析,为生物技术公司提供金融支持。 英语好的话,生物+英语:参与国际项目和跨国合作,拓宽国际视野。 奐成生物学初创公司 合成生物学近年来成为热门领域,吸引了众多初创公司。这些公司在生物制造和材料科学等领域提供高收入职位,是生物学专业毕业生的一个不错的选择。企业代表包括蓝晶微生物、微构工场和森瑞斯生物科技等。 𑧔物科技自媒体 随着自媒体的影响力不断提升,许多生物科技领域的专业人士通过百度等平台分享前沿科技动态、解读科研论文、普及生物知识。如果你对生物科技有独到见解,并擅长内容创作,那么成为一名生物科技自媒体人也是一个不错的选择。
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