生物化学和分子生物学科学硕士(MS BMB)的目的是为学生提供特定的生物化学,分子生物学和生物技术的研究生水平培训。该计划的设计是通过理论和实用培训设计的,然后学生可以根据其特定的感兴趣领域来量身定制,因此在a)生物化学和分子生物学,b)生物技术和C)环境科学技术中进行了三种集中选择。MS BMB为学生提供了他们所需的基础问题解决和分析技能,以帮助我们的社会理解和解决其面临的复杂生物医学和生物技术问题。学生将接受细胞,分子和生化科学的方法和方法的培训,并在此过程中学习关键的分析,方法论和评估技术,这些技术将使他们能够在许多领域工作,以解决生命科学中挑战性的问题。通过一项严格的课程工作计划,学生将对解决公共或私营部门的科学和技术问题所需的理论和实用生物医学知识获得复杂的理解。通过该计划开发的技能集对于在州和地方实体中寻求工作的人,包括药物科学,政府和其他非营利部门以及从事博士学位或专业培训后的毕业后,具有显着价值。该计划预计旨在吸引当前的AUM学生以及整个地区的其他学生,并希望将其技能和/或过渡到新的职业道路。
1。不正确,失效或缺乏适当的囊化和/或林业,渔业与环境(DFFE)允许的范围。2。从一个地点去除动物区系或花卉,在该地点中,物种种群吸收影响的能力尚不清楚,并且在缓解死亡,疾病或损伤的情况下不足。3。BMB认为的研究不为生物多样性的保护或与最佳实践原则保持一致。4。对栖息地或生态系统的重大负面影响。5。植物/动物的生物培训或收集盈利或商业活动。
靶向核酸酶聚集、规律间隔的短回文重复序列/CRISPR 相关蛋白 (CRISPR/Cas) 系统最近已成为一种重要的基因操作方法。由于它易于在各种生物体中通过 RNA 编程靶向 DNA/蛋白质结合,因此这种原核生物防御系统是一种多功能工具,在研究领域具有许多应用,并且在农业和临床改进方面具有很高的潜力。本综述将简要介绍导致其发现和适应的历史。我们还介绍了它的一些限制,以及为克服这些限制而进行的修改,特别关注最常见的 CRISPR/Cas9 介导的非同源末端连接修复。[BMB 报告 2020;53(7):341-348]
ANP,高级护理实践;B2M,β-2 微球蛋白;BMB,骨髓活检;CLL,慢性淋巴细胞白血病;CNS,临床护理专家;CT,计算机断层扫描;FBC,全血细胞计数;FISH,荧光原位杂交;HCP,医疗保健专业人员;LFT,肝功能测试;MDT,多学科团队;PET,正电子发射断层扫描;TEAE,治疗中出现的不良事件 1. Eichhorst B 等人。Ann Oncol 2021;32:23–33;2. RM Partners。泛伦敦血液肿瘤学临床指南。2020 年。https://rmpartners.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/01/Pan-London-CLL-Guidelines-Jan-2020.pdf。2022 年 10 月 3 日访问; 3. 英国血癌协会。慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 症状和诊断。2022 年。https://bloodcancer.org.uk/understanding-blood-cancer/leukaemia/chronic-lymphocytic-leukaemia/cll-symptoms-diagnosis/cll-tests-after-diagnosis/
自然与环境是英语硕士课程生物化学和分子生物学(MSC BMB)设计的专为生物学,生物学,化学,化学,生物技术,药学,药物,医学或其他相关领域的毕业生设计。该计划利用了生物化学,微生物学,摩尔生物学,植物生理学和细胞生物学领域的资源。专业化选项包括生物分析,生物物理学,生物学化学,生物技术,糖化学,糖碱化学,免疫学,工业和应用微生物学,分子和环境微生物学,分子和环境微生物学,分子植物生理学,神经化学方法和光谱。Close cooperation with various research institutions, such as the Max Planck Institute for Marine Micro- biology (MPI), the Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advan- ced Materials (IFAM), Jacobs University, and the Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven, expands the choices available to students.––––– www.uni-bremen.de/en/mscbmb
宫颈癌是全球女性第四大最常见的恶性肿瘤。尽管人类乳头瘤病毒(HPV)的感染一直是宫颈癌的主要原因,但HPV阴性宫颈癌约占所有病例的3-8%。先前关于宫颈癌的研究研究了HPV阳性宫颈癌,由于其患病率,导致HPV阴性宫颈癌受到的注意力大大减少。结果,HPV阴性宫颈癌的症状很差。其病因仍然难以捉摸,主要是由于研究方法的局限性(例如缺乏定义的标记和模型系统)。此外,虚假的HPV负性可能是由于诊断方法而产生的,这也阻碍了对HPV阴性宫颈癌的搜索进展。由于HPV阴性宫颈癌与较差的临床特征有关,因此需要更多的关注才能了解HPV阴性癌。在这篇综述中,我们根据当前的临床统计数据提供了知识差距和HPV阴性宫颈癌研究的当前局限性。我们还讨论了未来理解HPV独立宫颈癌发病机理的方向。[BMB报告2022; 55(9):429-438]
线粒体移植是一种有前途的治疗方法,用于治疗由线粒体DNA突变引起的线粒体疾病,以及几种代谢性和神经性疾病。动物研究表明,线粒体移植可以改善细胞能量代谢,储存线粒体功能并防止细胞死亡。但是,需要解决挑战,例如将函数线粒体传递到体内正确的细胞,以及移植的线粒体的长期稳定性和功能。研究人员正在探索线粒体移植的新方法,包括使用纳米颗粒或CRISPR基因编辑。的基于移植线粒体的整合和功能的机制是复杂的,并且不完全理解,但是研究揭示了一些起作用的关键因素。在动物模型和人类试验中已经研究了线粒体移植的安全性和功效,但需要进行更多的研究来优化输送方法和评估长期的安全性和功效。使用线粒体移植的临床试验显示出不同的结果,突显了在该领域进行进一步研究的必要性。总而言之,尽管线粒体移植具有对各种疾病的治疗的巨大潜力,但仍需要更多的工作来克服挑战并评估其在人类试验中的安全性和功效。[BMB报告2023; 56(9):488-495]
CD8 +细胞毒性T细胞长期以来一直被认为是控制肿瘤的主要效应子,但CD4 +“ Helper” T细胞参与抗肿瘤免疫力的涉及不足。在基因组技术的最新进展推动下,对肿瘤内T细胞的研究导致了CD4 + T细胞的间接作用的重新思考,而CD4 + T细胞的间接作用传统上被描述为“助手”。Accumulating evidence from preclinical and clinical studies indicates that CD4 + T cells can acquire intrinsic cytotoxic properties and directly kill various types of tumor cells in a major histocompatibility complex class II (MHC-II)-dependent manner, as opposed to the indirect “helper” function, thus underscoring a potentially critical contribution of CD4 + cytotoxic T cells to immune responses against a wide range of tumor类型。在这里,我们讨论了具有细胞毒性能力的抗肿瘤CD4 + T细胞的生物学特性,并高点新兴观测表明它们在抗肿瘤免疫中的作用比以前更重要。[BMB报告2023; 56(3):140-144]
肠道微生物群是居住在胃肠道系统中的细菌的复杂社区,在各种生理过程中都具有关键作用。超出其在食物崩溃和营养吸收中的功能,肠道菌群通过产生多种肠道肠道菌群生成的代谢产物(GMGMS),对免疫和代谢调节产生了深远的影响。这些小分子通过多种多样性表现出显着的多样性来影响宿主健康,并在最近的研究中引起了人们的关注。在这里,我们阐明了四种特定代谢物A(UA)A(UA),Equol,三甲胺N-氧化物(TMAO)(TMAO)和丙酸咪唑酸酯对人类健康的复杂含义和显着影响。同时,我们还研究了对GMGM的先进研究,该研究证明了有希望的治愈作用,并具有进一步的临床疗法的巨大潜力。值得注意的是,以UA为代表的涉及GMGM的临床试验的积极结果的出现强调了他们在追求改善健康和寿命的前景。总的来说,GMGM的多方面影响为未来的研究和治疗干预提供了有趣的途径。[BMB报告2024; 57(5):207-215]
肿瘤血管生成是癌细胞生长和转移的重要过程,因为它为肿瘤提供氧气和营养。在肿瘤血管生成过程中,肿瘤细胞会分泌许多促血管生成因子,通过激活预先存在的宿主内皮来诱导自身的血管化。然而,越来越多的证据表明,当肿瘤面临氧气和营养供应不足时,血管生成拟态 (VM) 是肿瘤血管化的关键替代机制。VM 是一种肿瘤血管化机制,其中肿瘤建立血液供应系统,与依赖于预先存在的宿主内皮的肿瘤血管生成机制相反。VM 与许多癌症的肿瘤进展和不良预后密切相关。因此,抑制 VM 可能是一种有前途的治疗策略,并可能克服抗血管生成治疗对癌症患者的局限性。在本综述中,我们概述了目前针对卵巢癌的抗血管生成疗法以及有关 microRNA 与 VM 过程之间联系的当前知识状态,重点关注调节卵巢癌相关信号通路的机制。此外,我们还讨论了 VM 作为卵巢癌治疗策略的潜力。[BMB Reports 2020;53(6):291-298]