从左开始:早期的低温传播电子显微镜(1981),Embl Rome的鼠标设施(当时Embl Monterotondo)(2003年)(2003年),GSK-Cellzome,GSK-Cellzome庆祝其20周年(2023年)(2023年)(2023年),一名研究人员HTX平台(Crystallect Harvester)在Embl Grenoble(Embl Grenoble(Embl Grenoble)(20223),embl Grenoble(Crystallect Harvester),embl hamber(20223)微二分线仪(2021)。
EMBL 的 EDI 目标必须与组织的目标保持一致,并成为其核心。因此,EDI 战略旨在成为支持 EMBL 使命和 2022-2026 计划的关键杠杆。通过提供路线图,使 EMBL 能够借鉴其成员国的 EDI 最佳实践,在多样性和包容性的战略管理中创建独特的模型,该 EDI 战略的最终目标是支持 EMBL 作为研究机构国际榜样的地位发展。EDI 战略对人员、流程、包容性领导力、研究文化和外部参与的关注,对于实施 EMBL 的 2022-2026 计划至关重要。EDI 战略还利用该计划开放的机会,在 EMBL 内部和外部加强 EDI 议程。
EMBL 的分子生物学世界为参观者(如图中来自 Ruđer Bošković 研究所和萨格勒布大学的参观者)提供亲身实践的教育活动,例如这些虚拟现实耳机,它们揭示了新胚胎中发生的初始细胞分裂。图片来源:Massimo Del Prete/EMBL (www.embl.org/news/lab-matters/building-a-broader-european-science-community)
ARISE2是EMBL提供的独特计划,以加速研究基础设施科学家的职业。这是一项由MSCA资助的博士后奖学金计划,为才华横溢的STEM研究员提供了独特的机会来开发和/或改进生命科学研究技术,同时开发了研究基础设施职业所需的专业知识,使他们寻求了学术界和行业的专家。ARISE2针对具有STEM背景的技术和方法开发专家,他们有兴趣使用其专业知识来推进生命科学研究。此处查看有关该程序的更多详细信息。下一个Arise2电话将于2024年9月23日开放,并于2025年11月25日关闭。在申请准则下查看更多信息或在其他问题的情况下联系arise2@embl.org。
上皮是保护我们身体免受环境挑战的基本障碍。这些挑战会导致细胞损伤(即凋亡),导致屏障完整性受到损害。上皮确保通过凋亡挤压保持屏障完整性。在凋亡挤出过程中,凋亡细胞被其相邻细胞挤出。此过程涉及细胞 - 细胞连接的动态重塑。我们的实验室最近发现,如果挤出失败,则保留凋亡细胞的相邻细胞募集中性粒细胞。我的项目旨在了解紧密连接的作用及其在上皮凋亡反应中的调节。紧密连接是副细胞通透性的原因。此功能可以限制潜在微生物在环境中的进入。因此,如果凋亡挤压失败并且凋亡细胞保留,则紧密连接的屏障调节功能将特别重要。
使用人类 iPS 细胞和可编程核酸酶进行疾病建模和治疗原型设计 VU EMBL 基因编辑技术合作研究所的核酸酶细胞疗法实验室,Jonathan Arias(博士)首席研究员 人类 iPS 细胞和基因编辑技术的融合使我们能够访问罕见或通常无法访问的细胞类型和基因组配置,以进行疾病建模和体外治疗原型设计。在本次演讲中,我将介绍使用 CRISPR-Cas9 双等位基因编辑以确定性方式创建同源细胞模型的进展。我将讨论如何使用这种双等位基因编辑来模拟帕金森病和早发性罕见病蜡样脂褐素沉积症中的神经退行性。此外,我将展示基因编码的传感器如何实现患者分层,以及如何通过高通量和高含量系统进行化合物筛选。关于我们的实验室:我们的实验室位于立陶宛维尔纽斯。我们开发了造血细胞系(HSC 和 NK 细胞)、心室心肌细胞、神经元上皮干细胞 (NESC) 和骨骼肌中的人类细胞模型。如果您需要在人类 iPS 细胞中创建同源或报告系,请随时联系我们,我们很乐意与您合作 jonathan.arias@gmc.vu.lt https://www.gmc.vu.lt/en/group-of-cell-therapeutics/people https://www.linkedin.com/in/jonathan-arias-4116a122a/ https://orcid.org/0000-0002-3997-2355