HAL 是一个多学科开放存取档案库,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
超过35年,我们的科学家,尖端技术平台和行业领先的实验室服务的深层席位已汇聚在一起,从发现到后期阶段,支持临床疫苗开发。从候选者的选择到测定开发和疫苗测试,IQVIA实验室可以提供多种疫苗平台,内部定制体内服务以及先进的蛋白质科学能力,包括分子生物学,蛋白质表达,纯化,纯化和特性专业化。了解保持敏捷疫苗开发的重要性,我们经验丰富的团队可以在COVID-19领域的领导者认可的内部迅速生产自定义的抗原和假颗粒试剂。
。CC-BY 4.0 国际许可(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者此版本于 2025 年 1 月 14 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.13.632555 doi:bioRxiv 预印本
IT 租赁提供商,例如位于巴登-符腾堡州魏因加滕的设备租赁公司 CHG-Meridian 或法国-比利时数字服务提供商 Econocom,打算扩大其回收二手设备价值的能力。“然而,他们在并购方面还不是很活跃,”投资银行家索尔海姆说。“美国参与者正在关注欧洲,并意识到市场更为先进。”这使得这些公司成为目标而不是收购者。私募股权和影响力基金对循环技术市场可持续投资的兴趣也在增加。大多数交易都是由私募股权影响力基金进行的。
致癌基因的发现标志着我们对癌症生物学理解的一个关键时刻。致癌基因是正常细胞基因的突变或过度表达版本,称为原癌基因,可驱动不受控制的细胞增殖、抑制细胞凋亡并促进肿瘤发展。在过去的几十年里,大量的研究阐明了致癌基因促成肿瘤发生的机制,为旨在破坏其活性的靶向治疗铺平了道路[1]。
摘要 合成生物学 (SynBio) 是一个新兴的研究领域,在设计、设计和构建自然界中不存在的新型微生物合成细胞或重新设计现有细胞以实现工业用途方面具有巨大潜力。系统生物学力求从多个维度理解生物学,从分子和细胞水平开始,逐渐发展到组织和生物体水平,并将细胞描述为复杂的信息处理系统。另一方面,合成生物学则进一步发展,努力从头开始开发和创建其系统。合成生物学现在应用于开发用于预防人类疾病的新型治疗药物、扩大工业流程并实现以前无法实现的工业成果。这是通过 DNA 测序和合成技术的重大突破以及从合成化学和系统生物学中获得的见解实现的。合成生物学技术允许在微生物中引入改进的合成代谢功能,从而能够合成一系列药理学相关的化合物以进行药物探索。合成生物学的应用范围很广,从寻找新方法到使工业化学合成过程更具可持续性,以及改进治疗方式的微生物合成。因此,这项研究强调了合成生物学提供的几项创新、良好潜力和未来方向,提出了改进工业微生物合成以进行药物探索。
传统的烧结技术需要很长的加工时间——炉子需要几个小时才能加热,然后再花几个小时来“烘烤”陶瓷材料——这在固态电池电解质的开发中尤其成问题。替代烧结技术(如微波辅助烧结、放电等离子烧结和闪光烧结)因各种原因而受到限制,通常是因为它们是特定于材料的和/或昂贵的。
1 Edelris, Bioparc, Bioserra 1 Building, 69008 Lyon, France 2 大学格勒诺布尔阿尔卑斯国家科学研究院,DCM,38000 格勒诺布尔,法国 3 谢菲尔德大学医学与人口健康学院临床医学部,Beech Hill Rd.,谢菲尔德 S10 2RX,英国 4 慕尼黑路德维希马克西米利安大学 (LMU) 和德国癌症联盟 (DKTK) 皮肤病学和过敏学系,慕尼黑合作伙伴中心,Frauenlobstrasse 9-11,D-80337 慕尼黑,德国 5 杜伊斯堡-埃森大学西德癌症中心医学院皮肤病学系皮肤癌科,Hufelandstraße 55,D-45147 埃森,德国 6 Diamond Light Source Ltd.,哈威尔科学与创新园区,哈威尔研究综合体,哈威尔校区,迪德科特,英国 7 约克大学化学系约克结构生物学实验室,约克 YO10 5DD,英国 8 药品卡迪夫大学探索研究所,主楼,公园广场,卡迪夫 CF10 3AT,英国
与所有科学和工业领域一样,人工智能 (AI) 有望在未来几年对抗体的发现产生重大影响。抗体的发现传统上是通过一系列实验步骤进行的:动物免疫、相关克隆的筛选、体外测试、亲和力成熟、动物模型体内测试,然后是不同的人性化和成熟步骤,产生将在临床试验中进行测试的候选药物。该方案存在不同的缺陷,导致整个过程非常危险,流失率超过 95%。计算机方法的兴起,其中包括人工智能,已逐渐被证明能够以更强大的过程可靠地指导不同的实验步骤。它们现在能够覆盖整个发现过程。在这个新领域的参与者中,MAbSilico 公司提出了一种计算机模拟流程,可以在几天内设计出抗体序列,这些序列已经人性化并针对亲和力和可开发性进行了优化,大大降低了风险并加快了发现过程。
摘要。—叙利亚Spadefoot蟾蜍(脑杆菌叙利亚)是中东部分地区和高加索地区的阿努族人。叙利亚的物种地位令人怀疑,但是,唯一的历史记录由伦敦自然历史博物馆的单个标本组成,其地区的数据表明该物种在大马士革的物种不合适。由于其基本上是其秘密性和秘密性质,尚无对叙利亚Spadefoot Toad的确认记录,并且由于缺乏灾难性的资金和研究而对综合的传统生物多样性进行了研究,因此在一个乡村受到的综合生物多样性监测而受到冲突,可能导致检测发现的稀缺性。但是,现代技术已经为与社区科学家互动以扩大生物多样性知识,尤其是在服务不足的社区和冲突区域,为现代技术带来了新的机会。在这里,我们描述了这样的努力。Facebook GroupHuwātal-黑雅特Al-Barriyah al-Sūriyah(叙利亚野生动物爱好者)寻求叙利亚社区成员的协助,以重新发现叙利亚的Spadefoot蟾蜍。该小组中出现了三个确认的目击者:在塞德·拉布瓦湖(Lake al-Rabwa),霍姆斯(Homs)省的the tpole观察结果,以及在阿拉伯人伯吉(Burj Arab)的一个温室中发现的两个成年标本,霍姆斯(Homs)省。值得注意的是,这些观察结果彼此约35公里,距黎巴嫩最近确认的事件相距120公里。这些新记录证实了叙利亚spadefoot蟾蜍在叙利亚的存在,并强调了社区科学计划的潜力,有助于对研究和众所周知的众所周知,尤其是在服务不足的社区和冲突区域的文献和保护。