LUC(萤光素酶)标记技术是当代肿瘤学研究中不可或缺的核心工具。通过将荧光素酶基因导入肿瘤细胞系,研究者可利用生物发光成像(BLI)技术,实现对活体动物体内肿瘤的非侵入式实时监测。这一技术显著提升了动物实验的数据质量,并优化了实验的伦理水平。 LUC(萤光素酶)标记肿瘤细胞,其核心优势在于能够对体内肿瘤的生长与转移进行非侵入式、动态化、定量化的监测,大幅提升成瘤模型的精准度与效率,是临床前肿瘤学研究的主流工具。
基因编辑技术的引入推动了分子生物学和生物技术的蓬勃发展,开启了后基因组时代。在过去十年间,多种核酸酶基因编辑技术相继被开发并得到广泛应用。本文着重介绍了几种备受关注的基因编辑技术的作用机制以及应用。
2025年10月6日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2025年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell和Shimon Sakaguchi,表彰他们在外周免疫耐受机制方面的研究贡献。
B7-H3(B7同源物3,CD276)是免疫治疗中的一个重要靶点,虽然它可能不如PD-1/PD-L1等靶点那么“热门”,但在肿瘤免疫治疗领域具有显著的潜力和研究价值。
2024年诺贝尔化学奖荣誉归于David Baker的蛋白质设计和DeepMind团队的蛋白质预测突破。AI技术在化学领域的应用为生物医学和药物研发带来革命性进展。
艾米迈托赛注射液,我国首款间充质干细胞治疗药,专治激素治疗无效的急性移植物抗宿主病。间充质干细胞具有多系分化和免疫调节能力。
AlphaFold3 预测分子间相互作用,助力疫苗研发、免疫治疗、疾病诊断、基因调控、RNA病毒研究、生物制药、信号传导、疾病机制探索和药物靶点发现。
AlphaFold3 作为革命性的人工智能模型,能够预测包括蛋白质、DNA、RNA、配体小分子和离子在内的所有生命分子的结构和相互作用。这一技术不仅改写了生物领域的研究方向,还为药物设计和疾病研究提供了强大的工具。