1.介绍 ChatGPT。OpenAI。访问时间:2023 年 2 月 4 日。https:// openai.com/blog/chatgpt 2.Gierman HJ、Goldfarb S、Labrador M 等人。使用来自社区肿瘤学实践的真实数据对晚期非小细胞肺癌 (aNSCLC) 患者进行基因组检测和治疗前景。J Clin Oncol。2019;37(suppl 15):1585。doi:10.1200/jco。2019.37.15_suppl.1585 3.Waterhouse DM、Tseng WY、Espirito JL、Robert NJ。了解社区肿瘤学家中转移性 NSCLC 的当代分子生物标志物检测率和趋势。临床肺癌。2021;22(6):e901‐e910。doi:10.1016/j.cllc.2021.05.006 4。West HJ,Lovly CM。帮助肿瘤学家跨越解读生物标志物检测报告的鸿沟:需要系统支持
计算机科学与自动化系(CS) 土木工程系(CE) 电子通讯工程系(EC) 电气工程系(EE) 电子系统工程系(ED) 材料工程系(MT) 机械工程系(ME) IISc 数学计划(数学科学) 跨学科项目 - 生物系统科学与工程 跨学科项目 - 大脑与人工智能 跨学科项目 - 气候变化 跨学科项目 - 网络物理系统 跨学科项目 - 能源 跨学科项目 - 水研究 天文学和天体物理学(AP) 生态科学中心(ES) 高能物理中心(HE) 神经科学中心(NS) 数学系(MA) 微生物学和细胞生物学系(MC) 分子生殖、发育和遗传学系(MD) 物理学系(PH) 生物化学系(BC) 无机和物理化学系(IP) 材料研究中心(MR) 分子生物物理部(MB) 有机化学(OC) 固态和结构化学(圣路易斯大学)
目前,基于细胞的生物传感器已从单纯的分子生物受体替代品发展成为将分子机制和基因电路与微电子连接起来并开发突破性传感和诊断平台的工具。本文回顾了有关全细胞生物传感器的最新文献,重点介绍了哺乳动物细胞,以及通过新型生物传感概念和合成生物学工具箱为生物医学分析带来的挑战和突破。这些最新创新使得基于细胞的生物传感平台的开发成为可能,这些平台具有量身定制的性能,能够达到适合高分析/医学相关性的灵敏度、动态范围和稳定性水平。它们还为构建灵活的生物传感平台铺平了道路,这些平台可用于生物研究和临床应用。这项工作旨在激发人们对基于细胞的生物传感器生成的兴趣,并提高其接受度和利用率。
1个医学科学和研究生课程的营养科学课程,联邦Fluminense University(UFF),NITERO. 24020-141,巴西; biabia.baptista01@gmail.com 2生物学科学研究生课程 - 里约热内卢联邦大学生物学,里约热内卢大学(UFRJ),里约热内卢21941-909,巴西3研究生课程,《食品,营养和健康方面的研究生课程》 21941-909,巴西; nat_borges_@hotmail.com 4 s-o paulo大学化学研究所(USP)的生物化学系,巴西Sâpaulo05508-220; layla@iq.usp.br 5分子生物科学学院,格拉斯哥大学,格拉斯哥大学G12 8QQ,英国; gillian.borland@glasgow.ac.uk(G.B.); paul.shiels@glasgow.ac.uk(p.g.s.)6临床科学,技术与干预系肾脏医学部,Karolinska Institutet,17165瑞典斯德哥尔摩; peter.stenvinkel@ki.se *通信:dmafra30@gmail.com6临床科学,技术与干预系肾脏医学部,Karolinska Institutet,17165瑞典斯德哥尔摩; peter.stenvinkel@ki.se *通信:dmafra30@gmail.com
Erica D. Diminich博士是临床医生科学家,是加利福尼亚州立大学公共卫生学院心理学和教职员工助理教授,加利福尼亚州的多明格斯山和纽约州雷纳西斯医学学院的公共卫生计划的兼职教职Div> Div博士获得了哥伦比亚大学的研究设计和统计学的临床心理学博士学位。她在西奈山山完成了临床实习。纽约市的卢克罗斯福医院专门研究神经退行性疾病,神经心理学评估和诊断。Div博士在纽约大学Langone医学院完成了她在分子生物标志物和精神病学的博士后奖学金,并与Sean Clouston博士在Stony Brook University的公共卫生计划中与Sean Clouston博士在认知衰老,社会不平等和神经ePIDEMIOLOGY的高级博士后培训。
合作:我们已与Graham博士的研究小组(萨斯喀彻温大学,由ARSACS基金会资助)取得联系,目前正与其团队合作,提供Sacs-/-和Sacs+/+小鼠的大脑样本,并对ARSACS受影响的大脑结构进行重要分析,以了解金属在ARSACS中的作用。研究结果将于2023年10月的ARSACS研讨会上发表。引言:ARSACS基金会多年来一直支持我们的研究。在基金会的支持下,我们能够构建该疾病的细胞模型(源自基因敲除小鼠的神经元模型),并识别出病理特征性的细胞表型和分子生物标志物。开发生物标志物并了解sacsin的作用是制定治疗策略的关键一步。因此,我们发表了一篇奠基性文章《在共济失调ARSACS中突变的Sacsin调节中间丝蛋白》。
对于复发性、晚期或转移性疾病,ECOG 评分为 0-1,且对 PD-1 或 PD-L1 抑制剂没有禁忌症,可与阿特珠单抗和卡铂联合用于非鳞状组织学,与卡铂和帕博利珠单抗联合用于鳞状组织学,或与 tremelimumab-actl、durvalumab 和卡铂联合使用。 对于复发性、晚期或转移性疾病,作为 PD-L1 表达肿瘤的一线治疗,这些肿瘤对可操作的分子生物标志物呈阴性,并且对 PD-1 或 PD-L1 抑制剂没有禁忌症,且体能状态为 0-2,与派姆单抗和卡铂联合用于鳞状组织学,与卡铂和阿特珠单抗联合用于非鳞状组织学,或与 tremelimumab-actl、durvalumab 和卡铂联合用于鳞状组织学。 治疗复发性、晚期或转移性疾病
摘要:随着分子生物技术的不断进步,许多新的细胞死亡方式被发现。细胞焦亡是一种程序性细胞死亡过程,其在细胞形态和功能上不同于细胞凋亡和自噬。与细胞凋亡和自噬相比,细胞焦亡主要由细胞内的炎症小体和Gasdermin蛋白家族中的Gasdermin D介导,并参与多种炎症因子的释放。细胞焦亡参与了传染病以及神经系统、心血管系统等疾病的发生发展。近年来的研究也报道了肿瘤细胞中发生细胞焦亡,因此探讨其对肿瘤的影响成为研究热点之一。本文对细胞焦亡的最新研究进展,特别是在妇科肿瘤发展中的作用进行综述。随着对妇科肿瘤发病机制的进一步了解,为妇科肿瘤的预防和临床治疗提供了新的靶点。
1 加州大学伯克利分校分子与细胞生物学系;美国加利福尼亚州伯克利市;2 加州大学创新基因组学研究所;3 加州大学伯克利分校加州定量生物科学研究所 (QB3);4 加州大学伯克利分校霍华德休斯医学研究所;美国加利福尼亚州伯克利市;5 加州大学伯克利分校地球与行星科学系;6 加州大学洛杉矶分校分子、细胞和发育生物学系;7 加州大学伯克利分校计算生物学中心;8 加州大学洛杉矶分校霍华德休斯医学研究所;9 格拉德斯通研究所;美国加利福尼亚州旧金山市;10 格拉德斯通-加州大学旧金山分校基因组免疫学研究所; 11 劳伦斯伯克利国家实验室分子生物物理和综合生物成像部;美国加利福尼亚州伯克利市;12 加利福尼亚大学伯克利分校化学系;美国加利福尼亚州伯克利市;
微生物证据在法医研究中提供了特殊的观点和方向。菌群的继承与几个基本因素密切相关,包括种族,性别,健康状况,生活方式,验尸间隔等,并且在法医医学中具有巨大的潜在应用价值。近年来,理论和案例证明了微生物证据在法医研究中的可行性。然而,仍然需要进一步的研究和标准化来提高微生物证据在法医研究中的有效性,主要包括法医微加工研究标准,分析方法,在不同的环境和地区下的继承等等。此外,随着信息技术和生物技术的快速发展,例如应用于法医微生物的下一代测序和分子生物信息学技术,它们已成为改善微生物群证据在法医科学价值中的应用的新研究方向。案例报告特别有价值,因为法医微生物随着其应用不断发展和拓宽。
