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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
<正>通过改变肠道微生物群来应对从免疫紊乱、精神疾病到气候变化的一切问题?这位世界著名的生物化学家已为此做好准备。过去几年里,微生物组研究风靡全球,科学家希望它能帮助治疗从免疫失调到精神疾病等的各种疾病。但具体如何发挥作用,我们才刚刚开始探索。2023年春天,加州大学伯克利分校的生物化学家和基因编辑先驱詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)加入了这项研究,她曾因共同发明CRISPR技术在2020年获得诺贝尔奖。她的第一项任务是由加州大学伯克利分校创新基因组学研究所(IGI)牵头,  相似文献   

2.
<正>医药行业,炒作永远存在。但不得不承认,眼下的医学界正闪耀着无限可能,引领时代的新技术无须炒作,早已晃得人眼花缭乱。CRISPR技术开创者之一詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)如此说道:“我经营自己的实验室已近30年了。可以说,在过往漫长的科研岁月里,我从未经历过最近五年这样的盛况。”  相似文献   

3.
<正>CRISPR-Cas9知识产权的专利战与这一技术本身一样,是一段颇具传奇色彩的微妙故事。2012年5月,加利福尼亚大学(UC)伯克利分校为生物化学家詹尼弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和维也纳大学的埃马纽埃尔·卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)开创性的细菌CRISPR-Cas9基因编辑系统申请了专利,他们在观察研究中发现,该系统可通过重新编程向导RNAs靶向到不同的DNA序列。之后,博德研究所(隶属于麻省  相似文献   

4.
正物理学家丽莎·曼宁通过研究玻璃质材料的动力学来分析胚胎发育和疾病。美国雪城大学物理学副教授丽莎·曼宁(Lisa Manning)成功地运用物理学知识来研究发育生物学,因而广受赞誉。正如她所展示的,对玻璃质材料的数学描述可以预测胚胎组织中细胞的动态。——《量子杂志》詹妮弗·梅(Jennifer May)如此评价  相似文献   

5.
正英国《卫报》科学编辑伊恩·桑普尔(Ian Sample)分别解释了基因编辑的科学原理、存在的风险以及发展的前景。基因编辑是什么?科学家认为它就像我们在电脑文档中使用查找和替换工具来改正文档中的拼写错误一样,不同之处在于,基因编辑是对DNA序列进行编辑而不是针对文字(DNA序列是一组生物代码用以指导生物有机体进行相应的生命活动)。通过对基因进行  相似文献   

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<正>乔安妮·乔里教授希望通过基因改造来增强植物的天然固碳特性,这可能会对遏制全球变暖起到关键作用,但同时她知道,无论是对她还是对地球来说,时间都已经不多了。索尔克研究所的乔安妮·乔里(Joanne Chory)教授是一位受人尊敬的科学家,还是世界上最重要的植物学家之一。乔里长期以来一直在为气候变化呼吁,如今她领导的一个可以给地球降温的项目,有可能真正地改变我们这个  相似文献   

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正各种咨询机构、科技组织和资助机构都十分关注人类基因组编辑,医学及伦理学研究者黛布拉·马修斯(Debra J.H.Mathews)、罗宾·洛弗尔·巴杰(Robin Lovell-Badge)及同行们对此提出了一些需要重点考虑的问题。基因编辑工具CRISPR/Cas9的易用、准确和高效性使其在研究中得到广泛使用,而且在农业和涉及非生殖细胞(体细胞)的基因疗法中也有了初步的应用。CRISPR/Cas9及相关技术也可使用在某些  相似文献   

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正基因编辑编年史可以追溯到30年前,第一次基因编辑是在酵母细胞实验中完成,但是直到近5年,随着CRISPR技术出现并且迅速成为目前最受欢迎的基因编辑手段,诞生于20世纪70年代末的重组DNA技术才真正被视为在人类新药研发中取得了革命性进步。专家预测这种基因编辑技术将会改造我们的星球,甚至改变我们生活的社会和周边的生物。基因编辑技术可能代表了药物研发的新  相似文献   

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<正>《自然》年度十大人物榜单集中了2022年的科学里程碑以及其中举足轻重的人物。这十位人物和他们的同事一起做出了了不起的发现并提醒公众关注至关紧要的问题。《自然》十大人物不是一个奖项或排名。这十位人物由《自然》的编辑选出,他们的故事代表了2022年发生的重要科学事件。天空猎手简·里格比(Jane Rigby)2021年12月25日,詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)发射升空。对于可能出现的几百种意外,简·里格比有一个最担心的噩梦。当这个造价100亿美元的望远镜在深空展开后,它必须在巨大的主镜前部署一个副镜,这样才能捕捉到珍贵的光子并传回地球。  相似文献   

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正基因编辑技术的飞速发展,特别是近年来CRISPR技术的广泛应用,使得人类拥有了前所未有的改变和修饰基因组的能力.CRISPR技术来源于细菌本身对抗噬菌体的"免疫系统".这项技术利用单链引导RNA(sgRNA)和Cas9蛋白,可以在体内和体外简单、迅速、低成本实现基因编辑.2012年以来,CRISPR技术已经广泛地被全球应用于各个实验室,进行几  相似文献   

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正日前,中山大学生物学家黄军就博士(Dr.Huang Junjiu)成为了Nature 2015年度十大人物之一,称他为胚胎编辑(Embryo Editor)~([1]).获选源于2015年4月份ProteinCell(以下简称PC)发表黄军就博士课题组对人类胚胎进行基因编辑的论文~([2]).该论文发表后在全球范围内引发了对于此类研究的讨论.进行基因编辑的工具CRISPR-Cas9同时被列为Science 2015年度技术突破~([3]).  相似文献   

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编辑先生: 您好! 贵刊的科学性,严谨性在众多的杂志中有口皆碑,但是1994年2期刊登的一篇文章中对味精的报导和作用,却与现代科学得出的结论大相径庭。笔者从事味精生产已近20年,现将有关知识整理成一篇短文,望能借贵刊一角以正视听。 四川读者 熊万刚 味精的化学成分是谷氨酸一钠。谷氨酸一纳具有强烈的肉类鲜味,其分子式为NaC_5H_8O_4N·H_2O。早在1866  相似文献   

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<正>2015年生命科学突破奖(Breakthrough Prize in Life Sciences)授予6位科学家,其中两位女性为加州大学伯克利分校的美国生物化学家杜德娜(Jennifer Anne Doudna)和德国汉诺威医学院/赫尔姆霍茨感染研究中心的法国生物化学家卡彭蒂耶(Emmanuelle Marie Charpentier),以表彰她们在"具有潜在革命性DNA编辑工具——CRISPR-Cas9技术发明中的重要贡献"(图1).  相似文献   

14.
神秘的约会     
在黄昏温暖、柔和的寂静中,我来到公园,愉快地等待着女友詹妮弗的到来。大约过了20分钟之后,我听到有人踏着软草蹑足轻走的声音,心情立刻兴奋起来,这一定是她为了从背后给我来个突然袭击。我暗自一笑,索性佯装浑然不知地闭上眼睛,等待着那双柔软、芳香的小手蒙住我的双眼……  相似文献   

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正泽纳·韦布对乳腺癌发生和发展过程中乳腺及其肿瘤转化的研究,彻底改变了人们对乳腺癌发育、肿瘤生物学和转移等领域的认识。2020年6月16日,著名癌症生物学家泽纳·韦布(Zena Werb)去世,享年75岁。凭借在蛋白水解、乳腺癌发展和炎症等领域的贡献,韦布获得了国际社会的广泛认可。  相似文献   

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<正>女娲造人只是神话,但在科技日益发达的今天,基因编辑赋予了神话成为现实的可能。基因编辑是最近十几年发展起来的一种新兴生物技术。优秀的园丁用一把轻便锋利的剪刀,可以修剪出一株株美丽绝伦的花束;科学家用基因编辑工具,可以对任何生物的任何基因进行任意的剪切和修饰,因此基因编辑工具也被人们形象地称为"基因魔剪"。而基因编辑最令人期待的是在治疗艾滋病、遗传病和癌症等恶性疾病方面的巨大应用前景。  相似文献   

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正近些年,基因编辑技术飞速发展,现已在生物的各个方面有了突破性进展。许多专家和投资者认为基因编辑具有类似"手术刀"的潜力,可以从根本上治疗从癌症到罕见遗传病的大量疾病。相较于其他基因工程工具,基因编辑技术具有精确廉价、简单易用的特性,同时效果也非常强大。该技术发展迅速,已成为人类生物学、农业学和微生物学等领域专家中最受欢迎的基因编辑工具。科学家们对于如何利用基因编辑  相似文献   

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<正>中国科学家对人类干细胞进行基因编辑,使其天然能够抵御HIV并将其移植到一名罹患血液系统肿瘤的HIV感染者身上。经基因编辑的细胞在患者体内持续存活了一年多且未引起明显副作用,但细胞数量较少,不足以降低血液中HIV的病毒载量。"这是在使用基因编辑技术治疗人类疾病道路上迈出的重要一步,"加州大学伯克利分校的生物学家费奥多·乌尔诺  相似文献   

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刘渊 《大自然探索》2016,(11):58-65
正命案连发,少女殒命。破案过程,一波三折。最终......1983年11月21日,早晨寒冷,风大天黑。15岁的琳达离家上学之前,遵照妈妈嘱咐穿得很暖和:贴身衬衣,厚毛衣,粗棉布牛仔裤,白袜子,黑色网球鞋。在出家门之前,她还穿上了夹克,并且把一条羊毛围巾塞进衣服口袋里。琳达住在纳博罗村,这里距离英国莱斯特市中心大约10千米。琳达的妈妈凯塞林说,纳博罗村是一个"典型的英国村庄"。她一生中大部分时间都住在城里,但她离异后带着琳达和另一个女儿苏珊定居在纳博罗村,因为她爱上了这里。  相似文献   

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G·B·埃利昂(CertrudeBelleElion)是本世纪获得诺贝尔生理学与医学奖仅有6位女性中的一位。尽管这位合理药物设计的先驱完全应该为自己所取得的成就感到骄傲,但她一点不关心这类华丽词藻和周围气氛。她真正关心的是她认为会对疾病本身产生最有效治疗的最好技术。从她1983年退休到1999年2月21日81岁时突然去世为止,实际上她从未停止过工作,有不少人已认识到,她只是表面上退休而已。G·B·埃利昂1918年出生于纽约,她的父母来自立陶宛和俄罗斯。在10岁时她的祖父和母亲死于癌症,这是她记忆中印象最深刻的事件。1937年她从亨特女子…  相似文献   

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