《美国国立卫生研究院启动预印本试点项目的第二阶段:扩大PubMed和PMC平台的预印本范围》

  • 来源专题:科技期刊发展智库
  • 编译者: 华宁
  • 发布时间:2023-02-20
  •   2022年12月,美国国家医学图书馆(NLM)宣布将其在PubMed Central(PMC)和PubMed中的美国国立卫生研究院(NIH)预印本试点范围扩大到NIH资助的所有研究,并在2023年1月1日或之后发布到符合条件的预印本服务器上。

      自2020年6月以来,NIH预印本试点项目一直在探索新的方法,以加速NIH资助的研究成果的可发现性。第一阶段的工作重点是发布由NIH资助的COVID-19相关研究的预印本。试点项目的第一阶段,NLM确定了符合条件的预印本服务器,并开发了在这些服务器范围内识别NIH资助的预印本的流程。用户反馈显示,将预印本纳入PMC或PubMed,并不会显著影响用户对PMC或PubMed的信任。

      为启动试点项目的第二阶段,PMC和PubMed更新了网站的功能,主要包括以下三个方面。

      (1)显示更新

      ①更清楚地标示出论文的预印本状态并提供了附加的背景信息,即NLM只存档由NIH直接支持的研究的预印本(见下图中绿色方框)。

      ②预印本对应的期刊论文将有更突出的链接标识(见下图中黄色方框)。

      (2)检索更新

      ①检索结果显示预印本对应的期刊论文的出版信息(见下图中红色框)。

      ②除了现有的“预印本”过滤器将检索结果限制在预印本记录之外,增加了相应的“不包括预印本”过滤器,以从检索结果中排除出版类型为“预印本”的记录(见下图中橙色框)。

      (3)文档更新

      ①继续更新NIH预印本试点概况和常见问题,为启动第二阶段试点项目做准备。

      ②继续更新“NIH预印本试点:图书馆员工具包”,提供更多关于预印本和NIH预印本试点的基本信息,包括教程和视频。

      相关背景:

      美国国家医学图书馆 (NLM)于2020年6月启动了一个试点项目,主要目标是:探索将预印本添加到 PubMed Central(PMC)并使其可在 PubMed 中发现的可行性;在不影响用户对NLM文献服务的信任下,加速 NIH 资助的研究的可发现性。

相关报告
  • 《SciELO项目启动预印本服务平台SciELO Preprint开发计划》

    • 来源专题:图书情报
    • 编译者:xuxue
    • 发布时间:2017-05-27
    • SciELO(Scientific Electronic Library Online,网上科技电子图书馆)项目正在启动预印本服务平台 SciELO Preprint 开发计划。该计划旨在加快科研成果的可用性,使得 SciELO Network 成员国家的学术交流方式(尤其是通过期刊的方式)与当前国际预印本出版的进展和日益增长的重要性相契合。此平台预计在2018 年年中全面投入使用。 目前,SciELO 预印本平台处于开发阶段,在其研发测试阶段主要关注以下两个方面: (1)平台的宣传与讨论。预印本平台作为学术交流不可缺少的一部分,首先要通过传播提高 SciELO 预印本平台的知名度;进而组织讨论 SciELO 预印本平台需要改善的部分,并改进 SciELO 预印本平台的提案。此项工作将在未来 2-3年内进行。 (2)确定平台管理的运行模式。通过建立技术方案,不断细化和完善 SciELO预印本平台管理与运行模式,确保 SciELO 预印本平台与其他预印本平台间的兼容性与互操作性;并根据加入到 SciELO 网络的学术交流团体的具体需求与特征,提出相应的处理方案,以期 SciELO 预印本平台中的内容可以覆盖所有学科与专业领域。 来源:《开放资源建设每月NEWS》 署名:中国科学院文献情报中心开放资源团队
  • 《美国国家科学基金会(NSF)与美国国立卫生研究院(NIH)合作开展新的研究,开发基于RNA的生物技术创新方法》

    • 来源专题:计量基标准与精密测量
    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-04-18
    • 近日,美国国家科学基金会已向九个研究团队拨款1270多万美元,以更好地了解核糖核酸(RNA)在潜在的深远生物技术应用方面的未开发能力,从作物疾病预防到抗癌疗法。这九个团队将分别通过生物技术分子基金会(MFB)计划从美国国家科学基金会获得100万至165万美元,这是美国国家科学院与美国国立卫生研究院的国家人类基因组研究所(NHGRI)合作的一项联合努力。NHGRI计划投资2024年晚些时候宣布的额外项目,重点是开发研究RNA生物学的新技术。 美国国家科学基金会化学部主任David Berkowitz表示:“对RNA分子水平结构、动力学和功能的创新新研究模式有望在化学和生物学的交叉领域带来重大的生物技术突破。”。“通过推进这项基础科学,我们为受使用启发的研究和应用开辟了新的途径,这些途径可以造福社会,提高我们的生活质量。” NHGRI基因组科学部主任Carolyn Hutter表示:“我们很高兴能与美国国家科学基金会合作,支持对RNA的结构、相互作用、功能和应用的研究。利用RNA研究的新工具和技术有可能改变生物医学领域,改善人类健康。” RNA是一种复杂的有机分子,在所有活细胞的生物和化学机制中执行重要任务。尽管RNA在近一个世纪前首次被发现,但其许多功能方面尚不完全清楚或可预测。这九个研究小组将探索RNA的作用和作用,目的是创造新的基于RNA的方法来治疗癌细胞,使作物更能抵抗枯萎病和疾病,对抗普通感冒等病毒感染等。这些团队包括从化学、生物学和物理学到数学建模和机器学习等一系列领域的专家。他们的项目有望提供与行业合作的机会,将实验室获得的知识转化为可销售的新生物技术。 除了支持这项研究,美国国家科学基金会的投资还将通过指导、高中生和本科生讲习班和实习以及其他活动,为学生和早期职业研究人员提供实践培训,以扩大和扩大美国STEM劳动力的参与度。 这九个项目和团队是: 1.下一代近距离标记技术以纳米分辨率绘制活细胞中的亚细胞转录组和RNA相互作用体(斯坦福大学) 旨在创造新技术,使科学家能够快速可视化RNA在活细胞内的定位位置,并识别附近可能与RNA相互作用的其他遗传物质;这些技术可能有助于研究癌症等疾病中的细胞内相互作用。 2.在RNA病毒诱导的基因沉默载体中稳定发夹插入物(马里兰大学、帕克学院和Silvec Biologics) 将致力于创建稳定的RNA基因组,这些基因组可作为递送设备,使导致植物疾病的细菌失效,如柑橘绿化;一种严重的植物疾病,影响着国际上重要的经济和农业柑橘树,目前尚无治愈方法。 3.破解密码:理解信使核糖核酸定位和翻译规则(科罗拉多大学丹佛分校) 旨在利用RNA测序技术的最新发展,创建一个能够预测信使核糖核酸蛋白质输出的模型,这可能会对我们对基因如何编码和传递信息的理解产生广泛影响。 4.使用计算语言学和深度学习的“更好的同源折叠”(俄勒冈州立大学和罗切斯特大学) 寻求使用人工智能开发更快更好的算法和软件工具来建模RNA二级结构,这有可能推进治疗和诊断设计。 5.利用EV-CLASP表征细胞外囊泡的生物发生、摄取和细胞对核糖核蛋白货物的反应(范德比尔特大学) 将有助于增加我们对细胞外囊泡衍生的RNA的理解,这可以增强我们理解细胞通信过程中RNA动力学的能力,这将有助于识别新的基因调控元件,并开发将RNA治疗输送到细胞中的方法。 6.移框刺激因子的RNA修饰:通过计算突变预测和功能实验设计基因表达的细胞平台(纽约大学和北卡罗来纳大学教堂山分校) 旨在预测和建模两种蛋白质是如何从同一信使RNA中产生的,目的是应用这些知识来限制RNA病毒如何利用这种突变感染人类或开发新的药物递送形式。 7.评估和推进RNA构象集成的低温EM(斯坦福大学) 将测试低温电子显微镜和计算方法是否能够准确地可视化RNA机器的功能关键特征,以创建一个经过验证的工具包,帮助研究人员开发各种具有生物学或生物技术兴趣的基于RNA的机器的模型。 8.人类和病毒信使核糖核酸翻译调控序列的大规模平行鉴定(耶鲁大学) 将采用系统级方法来了解影响信使核糖核酸合成蛋白质量的各种因素,这可能有助于设计新的治疗信使核糖核酸类。 9.哺乳动物细胞中具有新功能的RNA的持续进化(威尔康奈尔医学院和麻省理工学院) 旨在克服将功能性RNA部署到活细胞中的挑战,这可以通过允许科学家开发和递送能够与活细胞中靶蛋白结合的RNA来广泛改变生物技术、生物医学和生物学。 MFB计划是一项跨学科倡议,由美国国家科学基金会数学、物理科学和生物科学理事会领导,并得到计算机和信息科学与工程理事会以及工程理事会的额外支持。