科研动态
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2022.07.06朱怀球教授团队揭示大气微生物与人为活动的关联及对人体健康的影响生物气溶胶是空气动力学直径小于100微米、含有微生物或生物性物质的气溶胶,在地球生化循环体系中起着关键作用,通过与大气的相互作用影响大气环境质量和人体健康。特别地,生物气溶胶中的大气微生物可通过受伤的皮肤、粘膜、消化道和呼吸道诱发各种疾病,如心血管疾病、呼吸系统疾病、甚至肺癌。随着城市化和工业化的加速发展,全球空气污染...了解更多
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2022.06.06未来技术学院韩梦迪课题组合作研发亚毫米尺度的遥控步行机器人2022年5月25日,北京大学未来技术生物医学工程系韩梦迪课题组与美国西北大学John A. Rogers教授、黄永刚教授,以及清华大学张一慧教授组成国际合作团队,在Science Robotics杂志发表了题为“Submillimeter-scale multimaterial terrestrial robots”...了解更多
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2022.05.20陈雷研究组报道胰岛KATP通道受核苷酸调控的结构机制ATP敏感的钾离子通道(ATP-sensitive potassium channel, KATP)是由内向整流型Kir6(Inward-rectifier potassium channel)通道亚基和发挥调节作用的SUR(Sulfonylurea receptor)亚基组成的异源八聚体。KATP通道可以被ATP抑制...了解更多
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2022.05.18孙赫研究员深度参与“拍摄”银河系中心黑洞首张照片北京时间5月12日晚,事件视界望远镜(EHT)合作组织发布了银河系中心的超大质量黑洞的首张照片。这一成果给出了该天体就是黑洞的实证,为理解这种被认为居于大多数星系中心的超大质量天体提供了宝贵的线索。该照片由EHT合作组织通过分布在全球的八台射电望远镜组网“拍摄”而成。北京大学未来技术学院孙赫研究员作为EHT合作组织成像...了解更多
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2022.05.18陈雷研究组报道血管扩张剂在KATP通道SUR2亚基上的结合位点ATP敏感钾离子通道(KATP)是由Kir6亚基和SUR亚基组成的异源八聚体,可被细胞内ATP抑制,Mg-ADP激活1。KATP通道在脑、胰岛和肌肉等组织中广泛表达,通过感受细胞代谢水平调节生理功能。KATP通道基因突变可导致新生儿糖尿病、先天性高胰岛素血症2、扩张性型心肌病3和坎图综合征4,5等一系列疾病,以KATP...了解更多
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2022.05.13陈雷研究组报道UNC79-UNC80调控钠通道NALCN-FAM155A的结构机制神经细胞的静息膜电位(Resting Membrane Potential, RMP)影响着神经细胞的可兴奋性,对于维持神经细胞正常的生理功能至关重要。钠漏通道NALCN(Sodium Leak Channel, Nonselective)介导了神经细胞的钠漏电流,能使静息膜电位更加去极化,从而提高神经细胞的可兴奋性1...了解更多
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2022.04.08熊敬维课题组发现促大鼠心脏再生和治疗心梗的化学小分子组合心血管疾病是威胁人类健康的头号杀手,其中急性心梗可导致心肌细胞大量死亡,而剩余的心肌再生能力有限,最终导致心脏纤维化和心力衰竭。目前临床上治疗心衰的方法只能部分缓解心梗患者的症状,无法从根本上解决心梗后心肌细胞大量丢失的问题,所以业界对心脏再生医学寄予厚望。目前心脏再生领域仍存在许多未解决的问题,如尚未找到成年哺乳动物...了解更多
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2022.03.31多光子MINFLUX技术进一步提升分辨率和多色成像应用潜力光学显微镜的分辨率受到衍射极限的限制,只能达到 ~ 200 nm的分辨率。在最近二十年中,STED、SIM、PALM/STORM、DNA-PAINT等一系列技术,通过点扩展函数(point spread function, PSF)的调制,突破了光学衍射的限制,使光学分辨率最低达到20nm,得到广泛的生物应用并获得20...了解更多
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2022.02.03刘颖组揭示氨基酸调控mTORC1信号通路活性新机制细胞需要精确感知外界营养物质含量以改变自身代谢进程,从而调整细胞生长状态[1]。mTORC1复合物作为关键的营养物质感受调节器,当营养物质充足时,mTORC1信号通路活化,促进合成代谢,而营养物质匮乏时,mTORC1被抑制,抑制合成代谢,进而减缓细胞生长[2]。氨基酸作为关键的蛋白质合成元件,一般认为能够通过结合直接的...了解更多
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2022.01.25何爱彬研究组揭示造血干细胞起源的表观遗传层级调控造血干细胞(hematopoietic stem cell, HSC)维持整个造血系统的细胞群体组成与功能。内皮-造血转化(endothelial-to-hematopoietic transition, EHT)是HSC重要的起源过程:在背主动脉的腹侧,部分早期动脉内皮细胞(early arterial endoth...了解更多
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2022.01.24陈雷研究组报道胞内钙离子对TRPC3/6通道调控的机制经典型瞬时受体电势通道TRPC是一类通透钙离子的非选择性阳离子通道1,与最早在果蝇感光系统中发现的TRP通道的序列相似性最高2,3,并且可以被第二信使DAG所激活。根据序列相似性以及通道的电生理特性,TRPC3/6/7形成了一个亚类4。TRPC3/6/7通道参与多种神经活动,例如TRPC3在中枢神经系统高表达,参与神经...了解更多
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2022.01.02陈匡时课题组开发干扰HIV-1病毒组装的RNA纳米材料最近,未来技术学院生物医学工程系陈匡时课题组基于RNA纳米技术发展了一种可干扰HIV-1病毒在细胞膜上组装的RNA纳米材料。该研究成果已发表于学术期刊 Nucleic Acids Research (IF = 16.971) ,题目为“Rational design of self-assembled RNA nano...了解更多
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2021.12.29未来学术 | 无创筛查重大慢病 任秋实团队提出一种多模态眼功能成像新技术人类大脑获得外界信息80%以上是通过眼睛感知的,因此眼健康对保证人们的生活质量至关重要。同时,人眼还是观察脑认知、人体代谢、人体微循环与心脑血管状态的天然窗口,多种重大慢病可能并发或继发眼病。临床研究还证实,眼底病变具有高血压、脑卒中、冠心病、神经退行性病变、糖尿病和肾病等多种慢病的标志性特征,可以作为疾病早期筛查和辅...了解更多
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2021.12.28学术笔记 | 超高速脉冲相机在生物医学连续观测中的应用探讨报告人:北京大学黄铁军教授 记录人:闫苗 张嘉宾(程和平实验室) 2021年12月7日下午,北京大学计算机学院黄铁军教授在未来技术学院报告厅带来了一场题为“超高速脉冲相机在生物医学连续观测中的应用探讨”的精彩报告。 1. 背景介绍: 睛是心灵的窗户,人获得的所有视觉体验,都来源于人眼对外部光信号的处理。 电子相机在很多...了解更多
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2021.12.17学术笔记 | 大脑微血管循环的可塑性报告人:北京脑科学与类脑研究中心 戈鹉平 高级研究员 记录人:王康伟(汪阳明实验室) 2021年11月30日下午,受北京大学未来技术学院分子医学研究所汪阳明教授邀请,北京脑科学与类脑研究中心戈鹉平博士在未来技术学院报告厅带来了一场题为“大脑微血管循环的可塑性”的精彩报告。 戈鹉平博士于2005年在中国科学院神经科学研究...了解更多
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2021.12.14陈雷组在nature杂志报道降糖药恩格列净的结构机制葡萄糖是地球上绝大多数生物最重要的能量来源之一。葡萄糖经血液循环被运输至身体各个器官。在血液流经肾脏时,绝大部分葡萄糖会被滤出,然后再被重吸收回血液。肾脏每天重吸收的葡萄糖达到180g,才保证了最终排出的尿液中不含葡萄糖。因此,肾脏是维持血浆中葡萄糖水平的重要器官。 肾脏中负责葡萄糖重吸收的主要蛋白为钠-葡萄糖共转运蛋...了解更多
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2021.11.22学术笔记|生物大数据挖掘技术报告人:中国科学院北京生命科学研究院 赵方庆教授 记录人:李婷 肖淳夫(李川昀实验室) 2021年11月2日下午,受北京大学未来技术学院分子医学研究所汪阳明教授邀请,中国科学院北京生命科学研究院赵方庆教授在未来技术学院报告厅带来了一场题目为“生物大数据挖掘技术”的精彩报告。 背景 生物大数据的有效挖掘和利用一直以来是生...了解更多
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2021.11.18学术笔记|生命孕育的力学调控机理与应用报告人:清华大学 邵玥副教授 记录人:张晓姗(汪阳明实验室) 2021年10月29日下午,受北京大学未来技术学院分子医学研究所汪阳明教授邀请,清华大学航天航空学院工程力学系邵玥副教授在未来技术学院报告厅带来了一场以“生命孕育的力学调控机理与应用”为主题的精彩报告。 邵玥博士于2016年在美国密歇根大学机械工程系获得博士...了解更多
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2021.11.18陈良怡合作团队发明计算超分辨图像重建算法,稳定提升荧光显微镜两倍分辨率2014年诺贝尔化学奖授予了荧光超分辨显微技术,利用荧光分子的化学开关特性(PALM/FPALM/STORM)或者物理的直接受激辐射现象(STED),实现超越衍射极限的超分辨成像。尽管如此,活细胞中的超分辨率成像仍然存在两个主要瓶颈: (1)超分辨率的光毒性限制了观察活细胞中精细生理过程; (2)受限于荧光分子单位时间...了解更多
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2021.10.29北京大学新工科国际论坛2021——精准医学与智慧医疗分论坛 圆满举行2021年10月22日,“北大新工科国际论坛2021——精准医学与智慧医疗分论坛”在北京大学设备2号楼B117报告厅成功举办。未来技术学院院长肖瑞平、副院长席建忠出席此次论坛,未来技术学院师生150余人参加。论坛邀请到澳门科技大学讲席教授张康,牛津大学医院名誉顾问眼科医生、牛津大学医学研究员Dr.Kaiming Xue...了解更多