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  • 最新研發成果填補膽管癌分子診斷領域空白

    作為“沉默的殺手”,膽管癌以高侵襲性和發病隱匿著稱。由于缺乏精準分子檢測工具,臨床治療主要依賴傳統化療與泛靶點藥物治療,面臨精準性不足的治療困境,患者5年生存率不足10%。記者3日獲悉,由中國科學院院士樊嘉團隊自主研發的《人膽管癌5基因變異檢測試劑盒》獲準應用于膽管癌患者精準分子診斷,填補了膽管癌分子診斷領域空白。這也是首個醫療機構自行研制體外診斷試劑盒(HDT)獲準應用于膽管癌患者精準分子診斷。“過去膽管癌的診療像是在迷霧中摸索,而現在有了精準導航系統。”樊嘉院士表示。據悉,為突破傳統方法檢測的漏檢、周期長的困局,復旦大學附屬中山醫院精準醫學研究團隊在樊嘉院士、該院院長周儉的指導下,創新性采用DNA和RNA聯合檢測的NGS技術,實現對膽管癌患者五個關鍵基因的DNA突變與RNA融合變異同步檢測。研究表明,相較傳統的單基因檢測方法,新的檢測方法總檢出率提升86%,平均檢測時間從17.6天縮短至5天。這一技術突破將使更多膽管癌患者獲......閱讀全文

    最新研發成果填補膽管癌分子診斷領域空白

    作為“沉默的殺手”,膽管癌以高侵襲性和發病隱匿著稱。由于缺乏精準分子檢測工具,臨床治療主要依賴傳統化療與泛靶點藥物治療,面臨精準性不足的治療困境,患者5年生存率不足10%。記者3日獲悉,由中國科學院院士樊嘉團隊自主研發的《人膽管癌5基因變異檢測試劑盒》獲準應用于膽管癌患者精準分子診斷,填補了膽管癌分

    Nature-genetics揭示膽管癌的分子秘密

      由來自新加坡國立癌癥中心、杜克-新加坡國立大學醫學研究生院等機構的科學家們組成的一個研究小組,在對膽管癌分子基礎的了解上取得了重大的突破性進展。研究人員采用先進的DNA測序技術繪制出了膽管癌中遭受破壞的人類基因完整目錄。該研究小組的研究發現有可能促成膽管癌新療法,并闡明癌癥研究中的一些最古老的問

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    丹納赫重視分子診斷市場-展出Veris分子診斷平臺

       2015年1月12日-15日,第33屆JP摩根健康投融資大會在美國舊金山舉行。大會上,各家公司都派出重量級陣營,公布上年度經營業績,發布最新產品。  丹納赫公司新任總裁兼CEO Thomas Joyce在大會上展示貝克曼庫爾特公司最新的Veris分子診斷平臺,該產品定于今年下半年在歐洲推向市場

    血液中的miRNA有望應用于膽管癌的早期診斷

    膽管癌(又稱膽道癌)是最致命的癌癥之一。只有三分之一的患者可以進行手術治療,剩下的患者只能采用維持生命的治療。膽管癌很罕見,它可源發于膽管內任何部位,尤其是肝臟外。老年人罹患此病的風險更高。之所以如此致命,是因為膽管癌很難診斷。因此,大多數患者在癌癥擴散之前都沒有被診斷出患有這種疾病。不過,哥本哈根

    分子診斷設計思考

    背景相比于藥的研發周期長,體外診斷試劑盒更像是手游市場,是一個快速變革的紅海市場。比如說從ibrutinib到Acalabrutinib,同一個靶點的二代產品要做完整個臨床試驗,證明安全性有效性才可以申請上市。而未來隨著科學發展,某一天新的靶點與某種癌癥的關系得到學界的共識,也許從試劑盒設計而言就是

    帶分子診斷“下鄉”

      傳統分子診斷因儀器精密、價格昂貴、對中央實驗室要求高而只限于高等醫院,優思達正努力將其帶入偏遠村莊。   在今年“創新中國DEMO CHINA”醫療健康專場中,最耀眼的莫過于在專場總決賽拔得頭籌的杭州優思達生物技術有限公司(下簡稱“優思達”)了。這是一家研發、生產快速分子診斷試劑和設備的高

    什么是分子診斷

    分子診斷:應用分子生物學方法檢測患者體內遺傳物質的結構或表達水平的變化而做出診斷的技術,稱為分子診斷。分子診斷是預測診斷的主要方法,既可以進行個體遺傳病的診斷,也可以進行產前診斷。分子診斷的材料包括DNA、RNA和蛋白質。分子診斷主要是指編碼與疾病相關的各種結構蛋白、酶、抗原抗體、免疫活性分子基因的

    HIV的分子診斷

    確定病毒載量的分子技術的發展和基因型耐藥性的發展,使HIV病治療發生了根本的改變。商業上可獲得的病毒載量檢測技術有許多,從逆轉錄PCR到分支鏈DNA擴增等不同方法。這些檢測的局限性在于沒有一個國際標準來比較不同方法測定的病毒載量,以及由于HIV的不同分化枝的差異性引起某些患者樣本檢出低下或未被檢出。

    分子診斷工具介紹

    因分子技術具有內在準確性、敏感性、特異性和周轉迅速的特點,帶來了分子診斷行業的快速發展。此外,因為分子診斷技術具有準確性、敏感性和特異性,實驗室人員能夠從很小量的樣本中就可獲得有效的結果。這對法醫檢測領域來說是非常有用的,但同時該技術也可以檢測到目標物質的極低濃度,從而使臨床醫生在極早期階段就能檢測

    分子診斷發展簡史

    沃森和克里克提出DNA雙螺旋結構,“生命之謎”被打開,經過PCR技術、生物芯片技術、DNA測序技術之后分子診斷正在快速成為人類疾病診斷的最有效方式之一。分子診斷發展四階段第一階段:利用分子雜交技術進行遺傳病基因診斷:通過嬰兒胚胎期進行產前診斷,超早期預知某些疾病發生、發展和預后。1978年著名沒計劃

    腫瘤分子診斷概述

    二十一世紀的今天,惡性腫瘤仍然是嚴重危害人類生命健康的重大疾病?從世界范圍內看,腫瘤的發生?發展不容樂觀?隨著人口逐漸老齡化?吸煙?感染?環境污染?膳食結構等問題的存在,腫瘤診斷所面臨的形勢極為嚴峻?一?腫瘤生物標志物的發現腫瘤發生?發展的有跡可循,促使人們投放了更多的精力于發現新標志物?自從184

    科學家揭示肝內膽管癌多組學分子特征全景圖譜

      近日,復旦大學(附屬中山醫院)肝癌研究所樊嘉院士團隊與中科院上海藥物所研究員周虎、中科院分子細胞科學卓越創新中心研究員高大明等團隊合作,全面解析了肝內膽管癌的分子特征全景,為肝內膽管癌的臨床診治提供了新思路和新策略。相關研究已在線發表于《癌細胞》。  肝內膽管癌惡性程度高,早期診斷難,手術切除率

    布魯克收購傳染病分子診斷公司Hain-擴展分子診斷產品

      分析測試百科網訊 近日,布魯克表示已簽署最終協議,獲得傳染病分子診斷公司Hain Lifescience的多數股權。據布魯克表示,總部位于德國的Hain將增加結核病和分枝桿菌,以及病毒學和人類遺傳學的能力檢測。  布魯克計劃收購Hain的80%股權,其余20%的股權可以在2021年之后行使。布魯

    Cancer-Cell:樊嘉/周虎繪制肝內膽管癌多組學分子特征全景

      肝內膽管癌(iCCA)是第二常見的原發性肝惡性腫瘤,當前手術切除率低,同時缺乏有效的靶向/免疫治療方案。肝內膽管癌具有高度異質性的基因組突變和腫瘤微環境,可能介導其高侵襲性和不良預后。因此,迫切需要對iCCA進行“鳥瞰式”研究,繪制其精確的分子圖譜,為系統理解肝內膽管癌異質性及實現個體化治療提供

    阿司匹林可預防膽管癌

      在藥物的治療領域當中,阿司匹林是一種常見的鎮痛藥物,而近年來相繼有專家指出,阿司匹林可以用來治療腫瘤。2014年4月,荷蘭一項新研究顯示,服用小劑量阿司匹林可能有助部分結腸癌患者改善生存預期(荷蘭研究顯示阿司匹林或延長部分結腸癌患者壽命)。科學家們還發現,體重超標或肥胖的乳腺癌患者服用普通消炎藥

    治療膽管癌新途徑

      近日,專家識別了一種新方法來檢測和治療膽管癌,這種病患在英國和在整個東南亞地區越來越多。  肝內膽管癌的發生率(ICC)較高,患者使用目前的治療方法存活率低,疾病診斷后只有百分之五的存活率能到到12個月。  伯明翰大學的研究人員Padma-Sheela Jayaraman和Simon Affor

    獸醫體外診斷的趨勢——分子診斷

    寵物已成為現代人的重要家庭成員,圍繞其吃穿用度、生老病死,形成了一條千億級的“經濟”產業鏈。其中,需求剛性大、消費支出高的寵物醫療更占據了產業鏈中的核心地位,成了寵物消費中的“大頭”。寵物醫療服務包括為寵物提供疾病診療和日常保健服務,是寵物行業中僅次于寵物食品的第二大細分行業。按疾病種類劃分,寵物醫

    分子診斷技術大盤點

    分子診斷技術盤點分子診斷技術是指以DNA和RNA為診斷材料,用分子生物學技術通過檢測基因的存在、缺陷或表達異常,從而對人體狀態和疾病作出診斷的技術。分子診斷技術為疾病的預測、診斷、預防、治療和轉歸提供了信息和決策依據,已廣泛應用于傳染病的診斷、流行病的調查、食品衛生檢查、腫瘤和遺傳病的早期診斷及法醫

    分子診斷常用技術(一)

    分子診斷技術即是利用分子生物學方法對人類及病原體的各類遺傳物質進行檢測,以幫助對疾病進行診斷。以技術原理出發對分子診斷技術進行歸類與評價,以對目前臨床常用技術的沿革進行回顧。1961 年Hall 建立的液相分子雜交法標志著人類掌握分子生物學技術對特定核酸序列進行檢測,開啟了對疾病分子診斷的大門。19

    分子診斷的前生今世

    什么是分子診斷狹義上來講是指基于核酸的診斷,即對各種DNA和/或RNA樣本的病原性突變的檢測以便實現對疾病的檢測和診斷。在廣義上包括基因治療和生物治療以及針對某些信號轉導分子的分子靶向治療。在過去的幾十年里,在治療包括某些遺傳性免疫缺陷尤其是腫瘤性疾病方面顯示了獨特的效果。蛋白組學的發展,也成為分子

    CRISPR分子診斷技術(二)

    6 ?? Sherlock和Mammoth兩家公司的技術并非橫空出世,而是源于張鋒和Doudna兩家實驗室于2015-2018年期間在知名期刊上發表的一系列科研成果。這場學術上的比拼猶如兩個武林高手過招,精彩紛呈,讓人目不暇接。兩個團隊互相競爭,也互相學習,開拓了CRISPR分子診斷這一全新

    分子診斷常用技術(二)

    ( 五) 生物芯片1991 年Affymetrix 公司的Fordor利用其所研發的光蝕刻技術制備了首個以玻片為載體的微陣列,標志著生物芯片正式成為可實際應用的分子生物學技術。時至今日,芯片技術已經得到了長足的發展,如果按結構對其進行分類,基本可分為基于微陣列( microarray) 的雜交芯片與

    CRISPR分子診斷技術(五)

    25 ? DETECTR達到了aM水平的靈敏度和≤7個堿基的特異性。例如,它能準確地檢測出受試者攜帶的是哪種亞型的HPV。圖片來源:參考資料2和1026 ??在同期Science論文中,張鋒團隊從三個方面著手完善SHERLOCK:多重化、定量化和去熒光。先說多重化:他們挑選了來自兩個不同菌株的Cas

    CRISPR分子診斷技術(七)

    39 ??加上Cas9,它們為分子診斷和基因編輯提供了多樣靈活的工具。圖片來源:參考資料240??? CRISPR分子診斷技術并不是只有Doudna和張鋒兩家在開發。2019年3月,在Keck Graduate Institute任職的Kiana Aran博士與合作者在Nature Biomedic

    CRISPR分子診斷技術(一)

    本篇為“連環畫”系列中的第二篇。“連環畫”中的每一篇都會介紹一個最新生物醫藥技術或趨勢。以圖畫為主,文字為輔。雖然無法做到系統全面,但希望能給讀者帶來一些啟發。每篇文章只代表作者個人的觀點或解讀,與禮來亞洲基金的投資決定無關。1 ???脊椎動物的免疫系統分為先天免疫(或非特異性免疫),和獲得性免疫(

    分子診斷前沿科技概述

    按照常規分類,分子診斷技術主要分為兩大類:核酸檢測以及生物芯片。核酸檢測技術具體包括聚合酶鏈式反應技術(PCR)、熒光原位雜交技術(FISH)以及基因測序技術;生物芯片主要包括基因芯片和蛋白芯片技術。同時,分子診斷設備已越來越向數字化、自動化、高通量轉型,基于雜交的檢測技術逐漸被數字 PCR、下一代

    CRISPR分子診斷技術(三)

    13 ???或許是因為LbuC2c2的特異性和非特異性剪切活性遠遠高于LshC2c2的相應活性, Doudna團隊意識到LbuC2c2可以被用來構建高特異性、高靈敏度的RNA檢測方法。若想檢測出某一特定序列的RNA分子,先將與其互補的crRNA和LbuC2c2蛋白組裝,再加上一些報告RNA分

    分子診斷的基本流程

    多年來,大部分分子診斷實驗室的核心技術都主要集中在檢測特異性、相對較短的DNA或RNA片段上。該技術能診斷傳染性疾病、鑒別影響藥物代謝的特殊基因變異型或檢測與疾病有關的基因,如與癌癥有關的基因。這些檢測的核心是實時定量聚合酶鏈反應(PCR)、轉錄調節擴增(TMA)、靶向擴增和信號擴增等類似技術的應用

    CRISPR可以做分子診斷

    CRISPR-Cas系統背景回放面對噬菌體的威脅,細菌進化出了一套專門針對噬菌體或外源性遺傳物質的CRISPR-Cas免疫系統。CRISPR全稱為“簇狀、規律間隔的、短回文重復序列”(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repe

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