《NIEHS就开展诱导遗传变异检测方面寻求合作》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: huangcui
  • 发布时间:2019-02-26
  • 1月10日,美国国立卫生研究院宣布,为支持美国国家毒理学计划(National Toxicology Program,NTP),美国国立环境卫生科学研究所(NIEHS)正在进行市场调研,以制定采购战略,进而就开展数量不定的诱导遗传变异检测寻求合作。承包商必须具备以下能力:(1)每年检测约20种诱导细菌试验菌株基因突变的化学物质(Ames试验);(2)每年检测约400份实验室动物组织样本的染色体变异和DNA损伤,这些样本来自偏远的国家毒理学计划检测实验室;(3)每年检测约20种诱导人类和哺乳动物细胞培养中染色体变异和DNA损伤的化学物质;(4)检测遗传变异的分子生物标志物,包括但不限于基因表达变化和DNA序列改变。此外,承包商应具有高通量(96孔)体外哺乳动物细胞DNA损伤和染色体损伤检测的经验,并采用流式细胞技术常规收集来自体内和体外微核试验的数据。

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  • 《mtDNA与核遗传变异的影响》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:丁倩
    • 发布时间:2016-09-26
    • 由于线粒体DNA(mtDNA)绝大多数是通过母体遗传,假设在mtDNA突变的情况下,雄性可能受遗传不兼容的影响更大。Mossman等研究人员检测了果蝇mtDNA与核变异及相互作用,结果显示基因型和性别对基因表达有特殊影响。对所有检测的遗传差异来说,雌性中对基因表达谱的影响更大,这表明雌性对遗传变异更敏感。相反,大量基因在雄性中表现出一定影响,但较于雌性中遗传变异的影响,差异程度较低且不显著。
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    • 来源专题:中国科学院亮点监测
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2019-01-10
    • 血液循环系统中存储了大量与人体健康相关的化学信息,对其高灵敏选择性的检测可为疾病诊疗或筛查提供重要的检测方法和技术支撑。血液循环系统是成分高度复杂的流动体系,不仅对检测方法的灵敏度和抗干扰能力提出更大的挑战,流体力学的引入也需要构建适用于流动体系的新方法和新材料,重新揭示疾病标志物与捕获界面的相互作用规律。   在国家自然科学基金等资助下,中国科学院化学研究所活体分析化学重点实验室研究员王铁课题组研究人员经过近5年的持续研究,在流动复杂体系的分析检测领域取得进展。   该研究组制备了一系列适用于流动状态复杂样品吸附、分析、检测的功能材料(Adv. Mater. 2018, 1801441; Anal. Chem. 2017, 89, 12054; Adv. Mater. 2016, 28, 8740; Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 5159),实现细胞生理活动的监控(Anal. Chem. 2017, 89, 12843; Adv. Mater. 2016, 28, 9589)。构建了新颖的用于清除流动血液中病原菌的血液净化器(Nat. Commun. 2018,9,444),解决了因蛋白非特异吸附导致纳米材料对生物分子产生安全性威胁的问题(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14211),开创性地解决了气体与检测界面接触时间过短,作用力弱导致检测灵敏度低的问题(Adv. Mater. 2018, 30, 1702275; Anal. Chem. 2017, 89, 1416)。并应邀对该领域的前沿发展和未来趋势设计(Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1483-1509)撰写了综述。   最近,科研人员发现血液流经纳米粒子会在其表面产生剪切力,能诱导杨氏模量低的纳米粒子发生形变,抑制对蛋白的非特异性吸附,避免细胞对纳米材料的吞噬产生的副作用,显著提高纳米材料的生物相容性,相关成果发表在J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14211上。   但过低的杨氏模量会降低对血液中病原菌的捕获效率。病原菌是引起各种严重感染性疾病的重要因素,如果是耐药性细菌引起的疾病目前临床并无有效的治疗手段。科研人员通过在透析器上修饰纤毛状的纳米线,通过精确调控杨氏模量发现,当纳米线接触到细菌时,纳米线的顶端立即卷起来,形成三维纳米捕手状的笼型结构,可以把在血液中捕获耐药性细菌的效率从10%提高到97%。研究成果发表在Nat. Commun. 2018, 9, 444,并被Nature Communications作为当周热点文章以Medical research: Nanoclaws snatch bacteria 为题进行推送,该研究引起广泛关注。