Nat Mach Intell | 熊旭深/熊磊合作开发mRNA翻译组语言模型并解析复杂遗传疾病
尽管已有大量数据和算法用于评估遗传变异对转录的影响,但mRNA与蛋白质水平之间存在的差异阻碍了对疾病相关变异调控作用的系统性理解。 另一方面,93%以上与人类疾病相关的变异位于非编码区,其中也包括了一部分位于mRNA非翻译区 (5’UTR或3’UTR) 的疾病位点,这些位点无法直接改变蛋白质序列。 2024年10月23日,浙江大学良渚实验室/附属第二医院 熊旭深 课题组在 Nature Machine Intelligence 发表了题为 Deep learning prediction of ribosome profiling with Translatomer reveals translational regulation and interprets disease variants 的研究论文, 发展了基于Transformer架构的多模态深度学习模型Translatomer (以Translatome和Transformer的结合词命名) 用于预测细胞特异性翻译过程,填补了mRNA表达与蛋白质水平之间的差距,解析了复杂疾病的遗传变异对基因翻译的调控作用,为机制未知的疾病相关遗传变异提供了全新的分
BioArt
弼领生物创始人张富尧:提高药物递送效率和肿瘤组织渗透性,为药物开发提供新范式和方向
张富尧博士:1987年毕业于浙江大学化学系,1987-1992年攻读浙江大学高分子专业博士学位,1992年获得博士学位后留校任教,1994年晋升为浙江大学副教授。 2021年创立上海弼领生物技术有限公司,任董事长兼总经理。 张博士是中国1类新药艾米替诺福韦的发明人,是多个上市新药和高难度仿制药生产工艺的设计者和发明人。
上海弼领生物技术有限公司
腔镜机器人即将获证,唯精医疗加速市场布局
同年9月,该手术机器人已圆满完成3例泌尿外科微创手术,包含一例腹腔镜下前列腺根治性切除术和两例肾上腺切除术。 紧接着,2023年10月,唯精医疗的四臂多孔腹腔镜手术机器人在浙江大学医学院附属邵逸夫医院完成首例普外科临床手术…… 如今,唯精医疗四臂腹腔镜手术机器人已在拿证前夕。
动脉网
普利制药×浙大科创联合实验室:合成生物学驱动新质生产力发展
普利制药×浙大科创联合实验室:合成生物学驱动新质生产力发展。 通常情况下,提取1克长春碱需要2000公斤以上长春花的干叶子,但由于长春碱高度复杂的结构,很难通过化学合成得到。 浙江大学杭州国际科创中心(简称浙大科创)的科研团队有办法。
普利制药300630
Nat Nanotechnol:上海药物所/浙大团队合作开发基因治疗新策略
2024 年 9 月 19 日,中国科学院上海药物研究所 甘勇 研究员、 俞淼荣 副研究员与浙江大学 胡国庆 教授团队合作在 Nature Nanotechnology 上在线发表了题为 Direct Cytosolic Delivery of siRNA via Cell Membrane Fusion Using Cholesterol-Enriched Exosomes 的研究论文。 近年来,RNA 干扰(RNAi)技术在基因表达调控领域潜力巨大,逐渐成为治疗遗传性疾病和癌症等重大疾病的前沿技术。 然而,RNA 的递释效率及其安全性一直是其临床应用中的关键难题。
医药速览
Nature官网头条!中国学者发表国际首个通用CAR-T治疗成果
头条文章关注上海长征医院徐沪济教授团队发表的国际首个通用CAR-T治疗自身免疫病成果。 Nature官网 所报道的这篇论文于北京时间2024年7月16日在线发表在 Cell ,是由海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)徐沪济教授团队领衔,华东师范大学、浙江大学医学院第二附属医院的研究人员共同合作,利用CRISPR-Cas9基因编辑技术对健康供体来源的靶向CD19的CAR-T细胞进行基因工程改造,开发出了新一代异体通用型CAR-T疗法,帮助3名风湿免疫性疾病患者达到长期缓解。 2025(第三届)生物创新药产业大会。
医麦客
211副校长,加盟C9!
近日,浙江大学教师个人主页更新信息显示,此前 担任西南大学副校长的陈时见现已加盟浙江大学 ,受聘求是特聘教授,任教育学院教授、博士生导师。 陈时见,浙江大学教育学院教授,博士生导师。 享受国务院政府特殊津贴专家,入选“新世纪百千万人才工程”国家级人才,国家“万人计划”哲学社会科学领军人才。
青塔
Trends Endocrin Met丨张进团队综述:应用于肿瘤治疗的巨噬细胞代谢重编程技术和作用机制
2024年9月19日,浙江大学基础医学院/良渚实验室 张进 教授课题组受邀在 Trends in Endocrinology & Metabolism 杂志发表了题为 Metabolic reprogramming of macrophages in cancer therapy 的综述文章, 系统性地总结了肿瘤微环境中巨噬细胞的代谢通路,以及将巨噬细胞代谢重编程应用于肿瘤治疗的现有技术,展望了将巨噬细胞代谢重编程应用于肿瘤治疗的临床转化 。 巨噬细胞是人体免疫系统的重要组成部分。 在包括乳腺癌、肠癌、胃癌和肺癌等在内的多种实体瘤组织中,巨噬细胞是肿瘤微环境中占比最高的免疫细胞。
BioArtMED
上海药物所和浙大团队合作开发出高效递送系统,为基因治疗提供新策略
近日,中国科学院上海药物研究所 甘勇 研究员、 俞淼荣 副研究员与浙江大学 胡国庆 教授团队合作在 Nature Nanotechnology 上在线发表了题为 Direct Cytosolic Delivery of siRNA via Cell Membrane Fusion Using Cholesterol-Enriched Exosomes 的研究论文。 该研究结合理论建模和实验研究深入揭示了 胆固醇在调控外泌体递释 RNA 药物中的关键作用及其背后的机制,并开发出高效的工程化外泌体 RNA 递释系统,为基因治疗提供了一种安全高效的创新递释策略。 近年来,RNA 干扰(RNAi)技术在基因表达调控领域潜力巨大,逐渐成为治疗遗传性疾病和癌症等重大疾病的前沿技术。
细胞与基因治疗领域
让伤口好得快一点!《自然》论文揭秘巨噬细胞促进组织修复再生的新机制
因此,深入研究早期炎症是如何驱动后期组织重建,其重要性不言而喻。 良渚实验室/浙江大学医学院 王迪 教授课题组发现,当人体组织受到损伤,会激活巨噬细胞进入一种“超活化”状态,在细胞膜上形成GSDMD蛋白孔洞作为通道释放特定脂质分子来促进组织损伤修复。 GSDMD作为巨噬细胞上介导炎症反应的关键因子,在抵御病原体入侵和炎症性疾病中发挥重要功能。
学术经纬