首次解析疟疾“移动连接体”三维结构,解开感染机制谜团
图注:正在吸血的冈比亚按蚊雌虫(来源:Oxford Scientific / Photodisc/ Getty Images)近半个世纪以来,科研人员已知疟原虫通过一种名为移动连接体(moving junction, MJ)的环形结构侵入人体红细胞,但其具体功能始终未被阐明。该结构的组装、发挥功能和解聚过程仅需60秒,研究人员尚未来得及精细解析便已消失。哥伦比亚
Peptistar公司生产级旭化成正渗透-膜蒸馏(FO-MD)系统正式投用
图片来源:Ca-ssia/Getty Images日本合同研发生产组织(CDMO)Peptistar宣布,已将旭化成的正渗透-膜蒸馏(FO–MD)系统集成至其厂区,用于活性药物成分(API)的试生产。旭化成于2018年宣布开发出该无需加热或加压即可对液体进行脱水浓缩的系统。该系统可减少冷冻干燥批次数量,缩短冷冻干燥所需时长,进而压缩API的生产周
合成组织者助力利用干细胞构建可重复性肾类器官
肾类器官[来源:南加州大学干细胞研究中心Lindström实验室]南加州大学(USC)的研究人员结合生物学发现与工程技术突破,利用人类多能干细胞(human pluripotent stem cells, hPSCs)培养出了更贴近真实发育状态、重复性更高的肾类器官结构。研究团队通过绘制人类肾脏发育图谱,发现了一种此前未被识别的发育轴,该轴可调控
诱导多能干细胞来源的视网膜内皮细胞为疾病研究提供平台
图片来源:Filo/Getty Images杜克大学生物医学工程团队首次利用诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cell, iPSC)培育出对视网膜健康至关重要的特化血管细胞。将这些“诱导视网膜内皮细胞(induced retinal endothelial cell, iREC)”注入视网膜疾病模型小鼠体内后,细胞可整合至受损组织,再生血管并恢复视网膜功能
Cytomos公司AuraCyt数字化预测细胞分析平台亮相BIO大会
图片来源:CytomosCytomos宣布展出其旗舰级细胞分析智能平台AuraCyt®,以及全新台式技术Celledonia®,该套技术体系旨在提升预测性细胞分析能力。Cytomos方面表示,目前生物工艺领域现存的挑战包括:分析方法速度慢、依赖标记,规模化放大效率低,且可提供的预测性参考信息十分有限。AuraCyt平台通过检测细胞固有物理特征,
行业组织称:尽管出现就业流失,加州仍是生命科学产业黄金地
BIOCOM加利福尼亚在其经济影响研究中报告,旧金山、圣地亚哥和洛杉矶地区生命科学领域就业同比下滑,但该州仍在创新、投资层面具备持续优势。作者:Alex Philippidis图注:诺华放射性配体疗法(radioligand therapy, RLT)生产经理卡特·杰恩斯(Carter Jaynes)在该公司位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的1万平方英尺癌症治疗用
基因编辑先驱Sangamo申请第11章破产保护,已达成资产出售协议
该公司已同意将其衣壳递送平台、锌指平台、模块化整合酶(MINT)平台及朊病毒病在研管线ST-506出售给礼来(Lilly),将法布雷病在研管线isaralgagene civaparvovec(ST-920)出售给安斯泰来(Astellas)。上述交易仍需通过破产法院拍卖程序最终确认。作者:Kevin Davies博士、Alex Philippidis图注:Sangamo Therapeutics实
尼帕病毒与亨德拉病毒:抗体鸡尾酒在仓鼠模型中实现完全保护
图注:尼帕病毒 [图片来源:RUSLANAS BARANAUSKAS/科学图片库/盖蒂图片社]尼帕病毒(Nipah virus)及其近缘亨德拉病毒(Hendra virus)属于人兽共患病原体,可诱发严重呼吸道及神经系统疾病,致死率极高。二者暴发事件罕见但破坏力极强,致死率介于40%~75%之间,目前尚无获批用于人类感染的疫苗或治疗药物。近日,由西奈山伊
Circio的circVec技术与Tcelltech的nanoSMAR技术联合开发下一代体内嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)与T细胞受体工程化T细胞(TCR-T)疗法
图注:靶向癌细胞的T细胞。[Luis M Molina/盖蒂图片社]总部位于挪威的Circio公司与德国Tcelltech公司将开展合作,依托双链、非整合型nanoSMAR载体平台开发下一代基因工程化T细胞疗法。工程化T细胞疗法已彻底改变了部分癌症的治疗格局。但Tcelltech载体技术与生产部门负责人Richard Harbottle博士表示,目前体外(ex vivo)制
膀胱灌注嵌合抗原受体T(CAR T)细胞疗法在临床前模型中抑制膀胱癌生长
来源:wildpixel/盖蒂图片社威尔康奈尔医学院与罗斯威尔公园综合癌症中心的研究人员通过基因工程改造,制备了可特异性靶向杀伤膀胱癌(BCa)细胞的CAR T细胞。在由威尔康奈尔医学院教授塔哈·默格布(Taha Merghoub)博士共同牵头的临床前研究中,研究团队确定粘蛋白16(MUC16)是具备临床转化价值的膀胱癌靶点,同时证实通