HIV-1如何对广谱中和抗体产生耐药性
图片来源:Ruslanas Baranauskas/科学图片库/盖蒂图片社抗击HIV-1感染的核心挑战之一是病毒可不断逃避免疫系统产生的中和抗体。但这一特性也使得1%~5%的HIV-1感染者体内会产生罕见的广谱中和抗体(broadly neutralizing antibodies, bNAbs),这类抗体可中和全球范围内绝大多数HIV-1分离株。广谱中和抗体是目前最具开发潜力
科技巨头推出系列生命科学平台 布局药物研发领域
AWS、OpenAI与Anthropic均已推出专属AI工作流,有望加速科学发现进程作者:Fay Lin博士图片来源:Yuichiro Chino / Moment / 盖蒂图片社英伟达首席执行官黄仁勋表示,加速计算领域尚有一块待填补的空白:应用加速。这家兼具“垂直整合”与“横向开放”属性的芯片制造商正致力于构建可将人工智能落地到实际应用场景的基础设施
巨噬细胞通过细胞体积变化感知危险信号并放大炎症反应
巨噬细胞。[Design Cells/盖蒂图片社]巨噬细胞通常被称为免疫系统的第一道应答防线,而最新研究显示,这类细胞还能敏锐感知所处微环境的物理状态。发表于《细胞生物学杂志》(Journal of Cell Biology)、题为《巨噬细胞体积紊乱驱动炎症应答与I型干扰素信号通路激活》的研究指出,细胞体积变化是一种此前未被充分重视的危险
股市观察:膀胱癌疗法完全缓解率下滑,enGene股价暴跌
最新数据显示关键队列接受detalimogene voraplasmid治疗后任意时间点及6个月完全缓解率低于2025年11月公布数值,随后公司股价暴跌83%作者:Alex Philippidis来源:wildpixel/盖蒂图片社enGene(纳斯达克股票代码:ENGN) 股价上周暴跌83%,这一走势既反映了非肌层浸润性膀胱癌(nonmuscle invasive bladder cancer, NMIBC)
拜耳拟最高斥资24.5亿美元收购Perfuse Therapeutics,布局眼科赛道机遇
拜耳实验室中开展质量检测的实验助理。[图片来源:拜耳]拜耳与Perfuse Therapeutics双方共同宣布,拜耳已达成收购协议,最高将斥资24.5亿美元收购Perfuse。本次交易旨在将Perfuse的唯一管线药物及2项处于临床阶段的眼部疾病在研项目纳入麾下,扩充拜耳的眼科产品管线。Perfuse旗下在研药物PER-001是一款小分子内皮素受体拮抗
股市观察:患者死亡与竞品专利挑战导致Erasca股价暴跌
投资者抛售潮源于1例66岁男性受试者因肺炎死亡,以及Revolution Medicine主张ERAS-0015与daraxonrasib等同;Erasca首席执行官接受GEN采访时表示公司将全力抗辩,并提及初步阳性早期临床数据。作者:Alex Philippidis图片来源:Christoph Burgstedt/科学图片库/Getty Images有时候单例患者死亡就足以导致股价大幅下跌;还有时
TRACS实现微生物传播的菌株水平追踪
图片来源:fatido / iStock / Getty Images Plus微生物追踪极具挑战性,尤其是当宏基因组数据中存在同一物种的多株共存菌株时,而攻克这一挑战对推断致病微生物与共生微生物的传播模式至关重要。名为菌株传播聚类(TRAnsmision Clustering of Strains, TRACS【注】)的新型工具可区分亲缘关系接近的细菌菌株。这款高准确度算
ASGCT首席执行官大卫·巴雷特前瞻即将在波士顿召开的年会
本文作者:朱利安娜·勒米厄(Julianna LeMieux)博士图注:波士顿 [来源:Getty images / joe daniel price / Moment]美国基因与细胞治疗学会(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT)年会将于下周在波士顿开幕。本届年会设置专题分会、主旨报告、炉边谈话、海报展示、参展商展区等丰富环节,日程紧凑充实。
微蛋白与肽素拓展人类蛋白质组边界
图片来源:Christoph Burgstedt/ iStock / Getty Images Plus由玛克西玛公主儿科肿瘤中心、密歇根大学医学院、EMBL欧洲生物信息学研究所及系统生物学研究所的科学家领衔的研究团队,新发现了1700余种可能与癌症等人类疾病相关的蛋白质。这些蛋白大多分子量极小,发现自“暗蛋白质组”区域——该区域对应此前被忽视的DNA片段
染色体工程技术发掘小麦抗镰刀菌病新位点
图注:金黄麦田 [来源:Yuliya Taba / iStock / Getty Images Plus]镰刀菌(Fusarium)引起的赤霉病(Fusarium head blight, FHB)仍是全球小麦生产中危害最严重的病害之一,且其影响正持续加剧。气候变暖以及利于病原菌存活的轮作模式扩大了赤霉病暴发的流行范围,不仅造成大幅产量损失,还会使谷物受脱氧雪腐镰刀菌烯醇(