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新年新篇章 生命科学新成果

点击次数:1186 发布时间:2019-2-13

近两年,生命科学市场大热??蒲б瞧髁煊虻纳桃?们为了迅速进入这一壁垒高耸的细分领域,纷纷开始了兼并整合的业务拓展方向。据有效数据显示,2017年生命科学领域一共发生了12起企业并购案。其中,铂金埃尔默在年初就将印度大的体外诊断试剂、工具和仪器供应商Tulip Diagnostics收归麾下。尤其是对EUROIMMUN的收购更是让铂金埃尔默在供应的收入几乎翻倍。同年,岛津也收购了临床同位素标记企业AlsaChim。生命科学市场的火热可见一斑。

   的会计师事务所德勤公司发布的《2018生命科学展望》(2018 Global Life Science Outlook)指出,随着第四次工业革命的到来,生命科学行业将继续走上一条变革性的技术之旅,与此同时,生物技术领域也将迎来快速的发展模式。那么2018年,生命科学领域又有哪些新成果呢?

   Luminex系统在生命科学研究领域上新应用

   运用LuminexxMAP技术进行临床诊断和基础研究成为生命科学研究领域的一大热点,美迪西拥有的流式CBA、MSD、Luminex系统等技术平台可以全面进行各种single plex或multiplex多形式的细胞因子检测和生物标志物检测。Luminex 200系统主要用于体外检测,该系统专门用于进行多种基于xMAP技术的实验室测试,检测xMAP微球表面的生物分子反应,可以同时对单个测试样本中的多达100个分析物进行分析。

   Luminex液态芯片技术与化学发光、电化学发光技术一样同属发光类技术之一,具有灵敏度高、重复性好、线性范围广等优点,同时又由于其*的检测原理,液态芯片具备了其他发光类技术所不具备的高通量检测能力,代表了临床肿瘤标志物检测的应用趋势。随着液态芯片肿瘤标志物检测试剂获得市场准入,逐渐进入临床实验室和各大体检机构,其强大的检测能力和高质量的检测数据迅速引起了国内临床检验界的广泛关注。

   CRISPR-Cas9技术实现SIRT6基因全敲除

   对于小鼠,SIRT6被认为是一种长寿蛋白,负责调控许多在衰老过程中发生改变的因素,包括基因组稳定性、炎症和代谢。

   2018年3月,《Genes & Development》期刊上的一篇文章显示,人类SIRT6的失活突变会导致胚胎干细胞基因的过度表达,导致畸形发育和严重的大脑缺陷,终引发胚胎死亡。这些发现表明,SIRT6或许还参与胚胎发育,这应该与它在衰老中的作用分开考虑。

   在这项新研究中,供应团队发现SIRT6基因突变的动物出生时比对照组小得多,其基因表达、形态学特征更接近于一个典型的3个月大的胎儿,而不是怀孕6个月后出生的足月小动物。

   垃圾DNA”或是胚胎发育的关键

   2018年6月21日,在题为“A LINE1-Nucleolin Partnership Regulates Early Development and ESC Identity”的研究中,来自加州大学旧金山分校的科学家们证实,一种长期被认为是“基因垃圾”、“有害寄生虫”的“跳跃基因”实际上是胚胎发育阶段的关键调节因子。

   跳跃基因又被称为转座子。经过一系列的研究,科学家们发现,在进化过程中,一些转座子在基因组中留下了成百上千的拷贝。虽然大多数这些“偷渡者”(stowaways)被认为是惰性的、不活跃的,但也有一些会通过“改变或破坏细胞的正?;虺绦?rdquo;来制造破坏,并与一些疾病(如某些癌症)相关。

   多维基因组学大数据指导下的继发胶质母细胞瘤治疗

   脑胶质瘤是常见的成人颅内恶性肿瘤,致残致死率高。继发性胶质母细胞瘤(sGBM)恶性进展的分子机制尚不明确,目前尚无针对性的临床治疗方案。

   首都医科大学北京市神经外科研究所、首都医科大学附属北京天坛医院江涛团队一直致力于脑胶质瘤恶性进展方面的基础及临床转化研究,并于2018年联合香港科技大学王吉光团队和北京师范大学樊小龙团队,证实MET基因系列变异是驱动脑胶质瘤恶性进展的关键机制;在基因变异全景图的广度提出继发性胶质母细胞瘤克隆进化模型;并研发通过血脑屏障、高特异性MET单靶点抑制剂PLB-1001,完成I期临床试验,开辟了从融合基因角度研究脑胶质瘤恶性进展机制的新领域,充分体现了“从临床中来,到临床中去”的研究思路和理念。

   生命科学是真正与人类息息相关的生物科学技术。近年来,随着大科学、大数据、大合作时代的加速到来,生命科学的发展也进入到了一个新的篇章。一系列新成果的发布,都将帮助人类更好的理解生命体的复杂构造。近年来,生命科学的发展大为火热,也许在不远的将来,我们将有更多机会,近距离接触生命科学的研究成果,感受生命的奇特魅力。

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