市場與支持 News
景杰學術/精選編輯注 | 我們一直致力于打造蛋白質組學領域最自由的學術交流平臺,除專家視界欄目,通過不定期邀請領域內的專家與學者,或分享他們的見解和對未來的展望外,還將定期精選與蛋白質組學、翻譯后修飾等相關科學研究盤點,內容涵蓋精準醫學、表觀遺傳學與組蛋白修飾、外泌體、植物蛋白質組學等方面。歡迎關注!生殖是物種繁衍的永恒主題,是動物及人類繁衍的必經過程,同時也是保證生物多樣性的基礎。生殖生物學(Reproductive biology)是研究整個生殖過程的一門學科,主要研究性別決定、性腺發育、配子發生、受精、胚胎發育及著床、妊娠維持、胎盤發育和分娩等過程的調控,以及生殖道的惡性腫瘤、異常妊娠、生殖道感染、環境和職業性危害等對生殖的影響等問題。此外,生殖生物學也研究在青春期、泌乳期、衰老期和妊娠期等過程中與生殖相關的內分泌變化等,已成為生物學中一個活躍的、充滿機遇和挑戰的重要研究領域。蛋白質組學,尤其是蛋白質的翻譯后修飾是近年來的研究熱點,對揭示生殖發育調控的分子機制具有重要價值。近年來,隨著蛋白質組學技術的快速發展,已經廣泛應用到生殖生物學的研究過程中,使得人們對生殖過程中的各種現象及其分子機制的了解有了長足的進步。為促進我國生殖生物學領域同行的交流與合作,由中國動物學會生殖生物學分會和中國生理學會生殖科學專業委員會聯合主辦的第三次聯合學術年會暨生殖生物學分會第十七次學術...
發布時間: 2019 - 09 - 18
一年一度、規模盛大的第22屆全國臨床腫瘤學大會暨2019年CSCO學術年會將于9月18日-22日在廈門國際會議展覽中心盛大召開。 本屆大會以“創新精準研究 探索智慧醫療”為主題,促進國際、國內臨床腫瘤學領域的學術交流和科技合作,鼓勵支持臨床研究和創新,提倡多學科規范化綜合治療基礎上的精準腫瘤學,積極推動學科大發展。大會期間將舉辦系列專題論壇會,特別邀請國內外專家學者做精彩的研究進展報告,力求全面、準確地反映臨床腫瘤學領域的新觀念和新動態。景杰生物作為CSCO會議的團體會員單位,受邀參加此次盛會。作為腫瘤蛋白質組學的領軍企業,景杰生物始終秉承“科技創新,協同共進”的企業宗旨,以領先的技術實力,為腫瘤學及相關領域的專家學者服務。會議時間時間:2019年9月18日-22日地點:廈門·廈門國際會議展覽中心景杰展位:B5-T42蛋白質組學作為腫瘤精準醫療的核心,是近年來CSCO會議上的熱門討論話題。蛋白質組學的發展,為腫瘤的機理研究、分子分型、臨床診斷帶來了新的變革。籍此會議良機,我們將在CSCO大會期間和大家分享多場“腫瘤蛋白質組學、翻譯后修飾相關研究”學術報告。學術報告1主題:4D腫瘤蛋白質組學與大樣本研究應用時間:2019年9月19日  13:00-13:30地點:B5廳T42展臺  廈門國際會展中心,學術報告2主題:腫瘤蛋白質修飾組學應用與研究...
發布時間: 2019 - 09 - 16
精神分裂癥是一種重性精神疾病,其特點是存在一系列癥狀,包括陽性癥狀(幻覺、妄想、異常集中和運動障礙)、陰性癥狀(冷漠、缺乏快感、貪婪和扁平化),以及認知癥狀(管理功能和注意力方面的缺陷)。雖然精神分裂癥的主要病因尚未被確認,但有大量證據表明基因DNA序列的變異、表觀遺傳修飾改變以及蛋白表達水平差異在精神分裂癥的發病機制中起著重要作用。近日,來自芬蘭東方大學維爾塔寧分子科學研究所以及赫爾辛基大學神經科學中心的?árka Lehtonen 教授、Jari Koistinaho教授團隊將相關研究成果共同發表在了Nature Communications上。研究者使用誘導多能干細胞衍生的神經元進行建模,并且使用誘導自精神分裂癥的單卵雙胞胎多能干細胞衍生的神經元,從而最小化遺傳異質性,增強疾病特異性信號。蛋白質組學分析結果揭示了精神分裂癥更多地與糖胺聚糖、GABA能突觸、唾液酸化和嘌呤代謝途徑的改變相關。cAMP和WNT信號通路、神經元分化和突觸功能也可能在家族性精神分裂癥和攜帶滲透性遺傳變異的患者中發生改變。研究同時發現了精神分裂癥的性別特異性:盡管在健康的男性和女性之間,所有19462個基因中只有12%表達差異,但多達61%的疾病相關基因是性別特異性的。這意味著病理生理學在男性和女性之間存在差異,并且可以解釋為什么癥狀通常出現在青春期后,以及許多性別特異性基...
發布時間: 2019 - 09 - 16
拉斯克獎(Lasker prize),是生物醫學領域最重要的獎項之一,旨在表彰在生理學和醫學領域作出突出貢獻的科學家、醫生和公共服務人員。其獲獎成果代表了生物醫學研究的最前沿,多位獲獎者在數年后繼續獲得了諾貝爾獎,因此常被稱為諾獎“風向標”。在該獎項的所有獲得者中,有近90人同時也獲得了諾貝爾獎。中國首位自然科學諾貝爾獎得主、2015年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者屠呦呦,也曾于2011年榮獲拉斯克獎。2019年 9 月 10 日,2019 年拉斯克獎(Lasker prize)的獲獎者公布。今年拉斯克獎共設立三個獎項:基礎醫學研究獎、臨床醫學研究獎以及拉斯克-布倫伯格公共服務獎。來自埃默里大學的Max D. Cooper、澳大利亞生物學家Jacques Miller獲得拉斯克基礎醫學研究獎;基因泰克的前科學家H. Michael Shepard、加州大學洛杉磯分校的Dennis J. Slamon、德國馬克普朗克研究所的Axel Ullrich獲得拉斯克臨床醫學研究獎;國際組織全球疫苗免疫聯盟(Gavi)獲得拉斯克-布倫伯格公共服務獎。 2019 拉斯克基礎醫學研究獎 B 細胞和 T 細胞——適應性免疫系統的組織原理獲獎理由:他們發現了兩類不同的淋巴細胞,B 細胞和 T 細胞。這是一項里程碑式的成就,為理解適應免疫應答提供了組織原理,開啟了現代免疫學的進...
發布時間: 2019 - 09 - 11
Fabry病(Fabrys disease, FD)又稱為血管角質瘤綜合征、安德森-Fabry病,又或是α-半乳糖苷酶A缺乏病,是一種由于X染色體上的GLA基因突變導致溶酶體存儲失調的遺傳疾病,主要是因為制造α-半乳糖苷酵素的基因α-半乳糖苷酶A(α-Gal A)發生缺陷,使得無法代謝的脂質堆積在細胞內的溶酶體中,進而引發心臟、腎臟、腦血管及神經病變。FD的疾病特點表現在GL-3蛋白在全身細胞內逐漸累積,隨著疾病的惡化,病人可出現廣泛的心肌纖維化和左心室功能受損,心臟病已成為FD患者死亡的主要原因。在FD治療方面,主要障礙是缺少關于心肌細胞(CMs)中α -gla A缺陷產生的直接后果與導致心臟疾病級聯事件之間的知識,特別是在早期階段,無法獲取病人的CMs用于研究。近日,在Stem Cell Reports期刊上發表了FD疾病病理最新研究成果。研究人員利用FD人類干細胞模型與蛋白質組學研究發現FD疾病中,GLA突變導致溶酶體蛋白LIMP-2在心肌細胞中累積。研究人員采用源于病人的誘導多能干細胞(iPSC)和蛋白質組學等技術研究由于GLA突變引起的心臟相關分子和功能后果。該研究的體外實驗模型重現了臨床上的FD心肌細胞累積GL-3并展示出應激性升高,同時伴隨著電生理和鈣調控的改變。研究揭示了新的FD潛在心臟標志物,為深入研究FD心肌細胞的早期病理事件提供了有價值的機制性見解。研究速讀1...
發布時間: 2019 - 09 - 11
長期以來,一致認為泛素化修飾可以調節蛋白質的穩定性,但與降解無關的泛素化信號對細胞和組織生理學也是至關重要的。各種各樣的信號功能也取決于泛素化的類型和底物環境。除了單、多和多聚泛素化的區別,泛素鏈密度尤其是鏈拓撲形式在信號傳導中也起著重要作用。泛素分子的7個賴氨酸殘基和N末端甲硫氨酸均可繼續被泛素分子修飾,形成8種拓撲形式的同質泛素鏈。當底物蛋白上同一賴氨酸位點同時存在兩種不同的泛素鏈延伸時就會生成混合或者分支泛素鏈修飾,即異質泛素鏈。這些同質或異質泛素鏈拓撲結構各異;隨著泛素鏈長度的延伸,其拓撲結構的復雜性呈現指數型增長。泛素鏈拓撲結構的復雜多樣為生物學信號傳遞的載體提供了結構基礎。因此,底物蛋白上不同泛素鏈種類和比例的改變可能介導了不同信號之間的轉換,形成了嚴密調控的“泛素密碼”。在眾多的泛素鏈種類中,K48泛素鏈是功能研究最清楚的一種經典泛素鏈,主要介導了底物蛋白的蛋白酶體降解過程。然而,隨著研究的拓展與深入,K48泛素鏈還具有非蛋白降解的功能。典型的例子是K48鏈作為轉錄抑制因子而非降解因子,參與了酵母細胞甲硫氨酸合成通路的轉錄因子Met4的轉錄激活調控、甲硫氨酸代謝和細胞增殖等過程。在甲硫氨酸豐富的條件下,SCFMet30E3泛素連接酶介導Met4的K163位點發生K48泛素鏈修飾,K48泛素鏈與Met4自身N端的泛素親和結構域(UBD)相結合,從而使Met4處于活性抑制...
發布時間: 2019 - 09 - 10
阿爾茨海默癥(AD)是一種起病隱匿的進行性發展的神經系統退行性疾病,沒有治愈的方法,也沒有預防或逆轉其癥狀的藥物,因此揭示疾病早期的生理分子變化,對阿爾茨海默癥的預防與認知尤其重要。星形膠質細胞,在神經元之間清除β淀粉樣蛋白(Aβ),但如果清除過程出錯,淀粉樣蛋白堆積在神經元周圍,導致形成典型的淀粉樣蛋白斑塊和神經細胞退化,這是阿爾茨海默癥的重要病理特征。然而,其確切的潛在分子機制仍有待闡明。近日,清華大學深研院張雅鷗教授團隊于國際專業學術期刊Cellular and Molecular Life Sciences(IF=7.014)發表最新成果,研究揭示了乙酰化和巴豆酰化在NEAT1介導的基因表達調控中的不同作用,為NEAT1在基因表達和AD病理學中的表觀遺傳調控機制提供了依據。該研究中的乙酰化與巴豆酰化修飾檢測定量由景杰生物提供了技術支持。NEAT1( Nuclear Paraspeckle Assembly Transcript 1 ) 是一種長約3.2kb的長鏈非編碼RNA(lncRNA),它主要富集于細胞核中,是形成與維持細胞核亞結構paraspeckle的關鍵非編碼RNA。目前,NEAT1已被證明參與了許多疾病的發展過程,如黃體形成、乳腺發育、癌癥、病毒感染和自身免疫性疾病。此外,神經退行性疾病(如亨廷頓氏病和多發性硬化癥)也存在NEAT1失調。但是,NEAT...
發布時間: 2019 - 08 - 30
為進一步推動國內腫瘤細胞生物學領域基礎與轉化研究發展,展示腫瘤細胞生物學研究的最新成果和重要進展,由中國細胞生物學學會腫瘤細胞生物學分會主辦,貴州醫科大學承辦的“第二屆全國腫瘤細胞生物學年會”于 2019 年 8 月 9 日-8 月 12 日在貴陽召開。本次大會盛況超前,腫瘤細胞生物學分會秘書長、同濟大學醫學院副院長王平教授、中國細胞生物學學會腫瘤細胞生物學分會會長劉明耀教授、貴州省科協劉炳銀副主席、貴州醫科大學田曉濱副校長等出席了開幕式并致詞。來自普林斯頓大學的康毅濱教授、北京蛋白質中心的秦鈞教授、MD Anderson癌癥中心的劉勁松教授和中山大學的康鐵邦教授作為大會的特邀嘉賓分別作了精彩發言,現場討論熱烈,座無虛席。作為本次大會的特邀支持單位和蛋白質組學、翻譯后修飾組學技術服務的領跑企業,景杰生物攜蛋白質組學整體解決方案、翻譯后修飾研究、深度覆蓋磷酸化等行業領先的蛋白質組學與翻譯后修飾組學解決方案參會,與參會代表密切溝通交流。會中介紹的新一代4D-LFQ蛋白質組學技術憑借第四維的離子淌度分離、高速采集和四維對齊的特征,從根本上極大降低了鳥槍法蛋白組的隨機性,在定量準確性和重復性上大幅提升。能夠實現:更深覆蓋,更少樣品,更短周期,相關技術運用引領行業的前沿,吸引了會場師生的廣泛關注和高度贊揚。此次會議進一步為行業內的同仁提供了學習交流、探討進步的機會,同時也啟發了臨床及科研工作...
發布時間: 2019 - 08 - 30
為了共同探討蛋白質組學新技術在精準醫學研究中的最新進展,推動其在基礎臨床等方面的轉化應用,2019年8月16日,景杰生物與賽默飛世爾科技(中國)聯合舉辦的“精準醫學核心驅動力-蛋白質組學技術發展與應用主題研討會”在杭州如期舉行。此次會議邀請到了景杰生物CEO程仲毅博士、浙江省腫瘤醫院凌志強教授、浙江大學醫學院孫澤宇博士、景杰生物生信總監王煒欣博士、Thermo色譜質譜事業部楊湘云工程師等專家學者共同交流蛋白質組學最新技術發展以及在精準醫學領域的應用。會議現場討論熱烈,引起了廣泛關注。研討會現場景杰生物CEO 程仲毅博士景杰生物CEO程仲毅博士首先帶來題為《蛋白質組與修飾組學驅動的精準醫學》的精彩報告。程仲毅博士以蛋白基因組學在乳腺癌、卵巢癌等癌癥中的研究進展以及秦鈞教授關于蛋白質組學研究彌漫性胃癌的經典案例,揭示了精準診斷和精準治療的重要意義,并對未來蛋白質組學在精準醫學領域的發展進行展望。在討論環節,現場的專家學者圍繞現階段多組學聯合分析的現狀、意義以及蛋白組代謝組研究的關系進行了熱烈的討論。程仲毅博士提到:所有組學研究都有重要的價值,但是蛋白組學是主導力量,而對于代謝組學則需要更好的思維模式去研究。正如此次會議標題所說,蛋白質組學作為精準醫學核心驅動力,將會引領新時代,繼續推動精準醫學領域的發展。 浙江省腫瘤醫院 凌志強教授浙江省腫瘤醫院凌志強教授帶來了《基...
發布時間: 2019 - 08 - 30
離子淌度分離概念的引入使得蛋白質組學進入了4D新時代。4D蛋白質組學是在3D分離即保留時間(retention time)、質荷比(m/z)、離子強度(intensity)這三個維度的基礎之上增加了第四個維度,離子淌度(mobility)的分離(圖1),并大幅度的提高掃描速度和檢測靈敏度,帶來蛋白質組學在鑒定深度、檢測周期、定量準確性等性能的全面提升。圖1. 新一代4D蛋白質組學示意圖磷酸化是研究最廣泛的翻譯后修飾類型,在生長發育、信號轉導以及包括癌癥在內的各種疾病進程中都發揮著至關重要的作用。而隨著科學的逐漸深入和技術的不斷進步,基于質譜的磷酸化修飾組學也引起了人們越來越多的關注,并有力推動了磷酸化功能研究的進展。然而對于傳統的質譜技術來說,要想實現磷酸化的深度和精確鑒定存在著兩大挑戰,1)生物樣品中不同的磷酸化肽段豐度會呈現出幾個數量級的差異,這需要更高的質譜掃描速度和靈敏度來鑒定到低豐度的磷酸化肽段;2)同一個肽段發生磷酸化位點的不同,會造成同分異構的磷酸化肽段,并且這些同分異構的磷酸化肽段大部分會在色譜上共洗脫,而傳統蛋白組學質譜平臺不能對這些共洗脫的同分異構肽段進行分離。現在得益于質譜技術的進步,采用基于Bruker timsTOF Pro平臺的4D蛋白質組學技術,這兩大問題都得到極大的改善,除了在蛋白質組分析方面展現出的極佳的靈敏度和覆蓋深度,根據我...
發布時間: 2019 - 08 - 06
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