GO,KEGG,GSEA等久负盛名的功能富集分析方法对于解析各种基因的调控功能和互作网络起到非常重要的作用。但这些方法的一个很大的局限性就是只能针对蛋白质编码进行进行分析。因此,对于像miRNA,lncRNA和circRNA等非编码RNA的功能预测与分析时就需要采取迂回战略,即通过靶向关系(例如miRNA靶向调控蛋白编码基因),共表达关系(例如非编码RNA与蛋白质编码基因的共表达情况)和基因座位关系(例如lncRNA附近的蛋白编码基因,circRNA的宿主蛋白基因)等将非编码RNA集转换为对应的编码RNA集,再使用GO,KEGG,GSEA等工具进行功能富集分析。
本研究则基于已有的lncRNA相关功能注释,开发了直接使用lncRNA进行功能富集的工具——lncSEA ( )。
1. lncSEA整合18个lncRNA相关数据集,包括细胞标志物相关lncRNA,药物相关lncRNA,外泌体相关lncRNA,进化保守lncRNA,lncRNA亚细胞定位等;
2. 基于lncRNA一致的功能注释,lncSEA可以直接使用lncRNA进行功能富集分析;
3. lncSEA同时汇总了lncRNA转录调控相关数据,可以分析参与lncRNA转录调控的转录因子,超级增强子等反式和顺式调控因子。
Chen, J. et al. LncSEA: a platform for long non-coding RNA related sets and enrichment analysis. Nucleic Acids Res 49, D969-D980 (2021).
同位素示踪所利用的放射性核素(或稳定性核素)及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,药物和代谢物质等)代替相应的非标记化合物。利用放射性同位素不断地放出特征射线的核物理性质,就可以用核探测器随时追踪它在体内或体外的位置、数量及其转变等,稳定性同位素虽然不释放射线,但可以利用它与普通相应同位素的质量之差,通过质谱仪,气相层析仪,核磁共振等质量分析仪器来测定。放射性同位素和稳定性同位素都可作为示踪剂(tracer),但是,稳定性同位素作为示踪剂其灵敏度较低,可获得的种类少,价格较昂贵,其应用范围受到限制;而用放射性同位素作为示踪剂不仅灵敏度,测量方法简便易行,能准确地定量,准确地定位及符合所研究对象的生理条件等特点
新华制药(000756.SZ)11月29日在投资者互动平台表示,“凤凰针”是新华健康即将推出的一款医美类的产品,主要适用于医美赛道的皮肤科,主要成分是外泌体。这也是新华健康进入医美市场的第一款产品。未来在医美赛道,新华健康将陆续推出皮肤类、毛发类等多款产品。
对此,新华制药回复称:“预计今年底将会推出。”据介绍,即将推出的第一代“凤凰针”属于二类械字号产品,主要通过微针操作或光电术后涂抹等,对于受损性肌肤,衰老性肌肤都有良好的修复作用。
此前,新华制药曾表示,“凤凰针”是新华健康进入医美市场的第一款产品,主要适用于医美赛道的皮肤科,主要成分是外泌体。“未来在医美赛道,新华健康将陆续推出皮肤类、毛发类等多款产品。”
次日,新华制药A股盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至发稿,报9.8元,涨幅9.99%,触及涨停。有投资者戏称:“这是要变医美股了。”
据公司官网介绍,山东新华制药股份有限公司成立于1943年的胶东抗日根据地,是我国第一家化学合成制药企业,是全球重要的解热镇痛药生产和出口基地,国内重要的心脑血管类、抗感染类、中枢神经类等生产企业。
1992年,公司率先在国内完成股份制改造,1996年和1997年相继在H股、A股上市,由国有企业转型为股份制公司。
近年来,新华制药推出了一批新药如:国家一类创新药物、新型非激素类抗炎抗过敏药---艾迪特(乙氧苯柳胺软膏),治疗胃病的前沿药品---舒泰得(雷贝拉唑钠肠溶片),治疗糖尿病的佳和洛(格列美脲)(格列美脲片),治疗心脑血管的药物介宁(阿司匹林肠溶缓释片)、国家3.1类新药保畅(聚卡波非钙片)以及独特剂型的尼莫地平缓释胶囊。主要产品被列入国家医保目录。
而上述提到的“新华健康”,全名为山东新华健康科技有限公司,由新华制药与华鲁投资等企业共同出资成立,其中,新华制药为公司最大股东,拥有49%的股份,是公司实际控制人。
2020年12月12日,新华健康正式揭牌成立,彼时,被认为是新华制药落实国企改革行动方案的一次大胆尝试、推进互联网新商业发展模式的重要标志。
外泌体small建库跑胶纯化与磁珠纯化的区别,Extracellular Vesicles (EVs) 细胞外囊泡是由细胞主动释放的多样的纳米级膜囊泡。类似大小的囊泡可根据其生物发生、大小和生物物理性质进一步分类(如外泌体、微囊泡)。现在EVs越来越多地被认为是细胞间通信和疾病诊断和预后的循环生物标志物的重要载体。根据其生物起源,EVs主要分为三大类:外泌体、微囊泡和凋亡小体(见Table 1)。(Shao H , et al. 2018)本期小编重点介绍一下外泌体。
文/Allison Gasparini
通过从宇航员身上采集的几十年前的血液样本,科学家们正持续了解航天飞行压力对人类 健康 的影响。
在一项新的研究中,一组国际研究人员描述了他们是如何检查外泌体的。外泌体是细胞内的载体,包含生命的基本组成部分,如DNA和RNA。研究小组分析了1998年至2001年期间宇航员在太空飞行的前10天和返回地球表面后3天的样本,并发现一种名为microRNA的物质在表达上有所改变。
“我认为我们才刚刚开始了解这些样本的价值,”支持这项研究的太空 健康 转化研究所(Translational Research Institute for Space Health)的首席科学官Jennifer Fogarty表示。
西奈山伊坎医学院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的医学和心脏病学教授、该研究的主要作者David Goukassian表示,这篇新论文证实了使用20年前的血液样本进行研究的可行性。研究表明,外泌体和它们所携带的珍贵物质可以被研究好几十年,因为它们被保存在了血液样本中。“这可能会加快我们发现和开发预测性生物标志物的能力。”
今年3月,David Goukassian发表了另一项使用宇航员血液样本的研究。这项研究 探索 了一种不同类型的RNA,称为长链非编码RNA(long non-coding RNA),并发现在航天飞行的压力下,一些该类型的RNA改变了其表达。相比之下,上述新研究则揭示了与一系列疾病相关的microRNA表达的变化。
俄亥俄州立大学急救医学系助理教授、新研究的主要作者Venkata Garikipati说:“我们的研究一直试图阐明……这些microRNA在宇航员飞行前后的表达变化。”
天普大学(Temple University)心血管科学部门副主席,同时也是新研究联席作者的Raj Kishore解释称,一个人血液中的microRNA的变化可能预示着未来会发生神经退行性疾病或癌症及心血管疾病。
此前,美国国家航空航天局(NASA)的双胞胎研究记录了同卵双胞胎宇航员Mark和Scott Kelly的情况。后者在国际空间站待了一年,前者也在地面待了同样长的时间,而该研究的结果同样显示了后者细胞里的microRNA出现了独特变化。
虽然新研究提供了航天飞行压力对生物所带来的影响,但还需要其它研究来理解团队所观察到的microRNA表达变化中的真正含义。毕竟这项研究只使用了7个不同宇航员的血液样本,其平均飞行时间只有12天。在未来,获得更大的样本量和更多的临床数据将使研究人员更好地了解microRNA的变化,以及科学家可以做些什么来减轻它们可能导致的潜在疾病。
而且,虽然这些样本与太空飞行有关,但这项研究也可能对现实世界产生影响。Jennifer Fogarty说:“这其实与压力有关,而人们在生活中无时无刻不在承受压力。”
本文作者是福布斯撰稿人,文章观点仅代表个人。
我了解过奥本源的外泌体,它在抗炎、伤口愈合、抗衰、抗氧化方面效果非常不错,除此之外其还能修复皮肤屏障、抗过敏、促再生、延缓肌肤衰老哦~,还不明白自己百度下。
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