科研动态
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2021.10.22学术笔记—蛋白降解新药-下一个重磅炸弹疗法2021年10月12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,清华大学药学院饶燏教授在未来技术学院报告厅带来了一场题目为“PROTAC小分子靶向蛋白降解技术及其应用”的精彩报告。 背景介绍: 1997年罗氏公司(Roche)开发了第一个靶向抗癌药物Rituximab抗体药(商品名:美罗华),该单抗药物...了解更多
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2021.10.20北大新工科国际论坛2021-新工科背景下的精准医学和智慧医疗技术开发与应用分论坛论坛简介 新一轮科技革命和产业变革将同人类社会发展形成历史性交汇,工程科技进步和创新将成为推动人类社会发展的重要引擎。新工科建设既是中国应对经济挑战,从服务国家战略、满足产业需求和面向未来发展的高度提出的战略行动,也是推动世界科技进步、促进国际社会发展进而构建人类命运共同体的关键动能。 北京大学高度重视工科建设,具有优...了解更多
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2021.10.10第一届“怀柔论坛”开幕 聚焦生命健康与生物医学成像10月9日上午9时,北京大学联合北京市怀柔区人民政府、北京市怀柔科学城管委会举办的第一届“怀柔论坛”在怀柔区中建雁栖湖景酒店开幕。北京大学党委书记邱水平,中国疾病预防控制中心主任、国家自然科学基金委员会副主任高福院士,国家自然科学基金委生命科学部主任李蓬院士、医学科学部主任张学敏院士,教育部科技与信息化司副司长张国辉,...了解更多
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2021.09.28未来技术学院生物医学工程系举行本科新生欢迎会2021年9月17日中午12:30时,北京大学未来技术学院生物医学工程系本科新生欢迎会在英杰交流中心306顺利举行。院长肖瑞平、副院长席建忠、院党委副书记朱怀球,生医系副系主任李长辉、教师代表陈海峰、孙红芳参加此次欢迎会,欢迎会由李长辉老师主持。 首先,李长辉向本科生致欢迎辞,介绍了今天到场的老师,并对2021级新生表...了解更多
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2021.09.24邱义福团队发现IRX3蛋白调控肥胖的新机制2021年9月23日,来自北京大学未来技术学院分子医学研究所、北大-清华生命科学中心的邱义福团队在 Nature Immunology 上发表题为Macrophage IRX3 promotes diet-induced obesity and metabolic inflammation的研究论文,首次报道脂肪组织巨...了解更多
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2021.09.23第一届怀柔论坛 生命健康与生物医学成像研讨会生物医学成像技术是推动从基础物理和生物学原理发现到医学实践进步的核心动力之一。我国生命健康领域的战略目标,不仅包括了阐明中国人群特有的生命及代谢表型及机制、推进主动健康,而且同时提出了创建一流科技期刊以及在世界舞台上发出中国强音的时代需求。在国家发改委、教育部、中科院、北京市的支持下,北京大学牵头并联合中科院生物物理研...了解更多
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2021.09.20未来技术学院席建忠课题组获国家基金委原创探索计划项目立项资助及“HICOOL全球创业者大赛”一等奖近日,国家自然科学基金委公布了2021原创探索计划项目评审结果,我院席建忠课题组《基于微肿瘤(PTC)模型开展肿瘤异质性分子机制研究》项目获得立项资助。 为贯彻落实《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》和《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》中关于提升原始创新能力的战略部署,国家自然科学基金委员会积极...了解更多
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2021.09.20陈雷研究组报道一氧化氮受体sGC被刺激剂和激活剂活化的结构机制9月17日,北京大学未来技术学院分子医学研究所陈雷研究组解析了人源sGC全长蛋白与刺激剂YC-1和riociguat以及激活剂cinaciguat复合物的高分辨结构,揭示了小分子药物与sGC相互作用模式,并阐明了药物的激活机制。该文章发表于Nature Communications杂志 (全文链接https://www...了解更多
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2021.09.08洞悉未来,探索新知 ——北京大学未来技术学院分子医学研究所迎新会成功举办9月7日下午,未来技术学院分子医学研究所迎新会在实验设备2号楼B117会议室圆满举行。未来技术学院院长肖瑞平,分子医学研究所所长刘颖,未来技术学院第二班主任王纬超,以及王显花、陈晓伟、胡新立、罗金才、何滨、宋爱琴、李和君等教职工齐聚一堂,共同迎接未来技术学院分子医学研究所21位新生。迎新会由陈晓伟老师主持。 迎新会现场...了解更多
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2021.08.30陈知行团队开发红色及远红锌离子荧光探针实现多色、多维、长时程胰岛素分泌监测胰岛素是体内唯一的降血糖激素,由胰岛β细胞分泌。胰岛β细胞功能失调和胰岛素分泌紊乱是2型糖尿病的核心驱动因素。胰岛素分泌是一个精细的动态调控过程,如何可视化胰岛素分泌过程,揭示胰岛素分泌调控机制是胰岛生物学领域的难点问题。 2021年8月23日,北大未来技术学院、北大-清华生命科学联合中心陈知行研究员团队在Angew....了解更多
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2021.08.28方兴未“艾”:新成像技术在纳米尺度下解析HIV病毒组装过程未来技术学院生物医学工程系陈匡时课题组基于双分子荧光互补(Bimolecular Fluorescence Complementation, BiFC)技术发展了一种可以在纳米尺度下研究细胞内蛋白质相互作用的新型成像技术。该技术克服了传统BiFC技术易产生假阳性信号的问题,并被用于在纳米尺度下解析宿主细胞重要蛋白质参与...了解更多
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2021.07.28北大跨院系团队发明超分辨荧光辅助衍射层析技术;观察到细胞器互作全景图和新细胞器将三维无标记光学衍射层析显微成像与二维海森结构光超分辨荧光成像技术相结合, 能够实现活细胞双模态超分辨率成像, 双模态活细胞超分辨率成像的时间分辨率可以达到0.8 Hz了解更多
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2021.07.28北京大学第二代微型化双光子显微镜问世首次获取了小鼠在自由行为过程中大脑神经元和神经突触活动的动态图像, 获取了小鼠在自由运动行为中大脑三维区域内上千个神经元清晰稳定的动态功能图像, 其成像视野是该团队于2017年发布的第一代微型化显微镜的7.8倍了解更多
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2021.07.28陈良怡、王静敏团队合作利用活细胞超分辨率成像预测佩梅病临床疾病表型以及筛选精准对症药物Science Bulletin | 陈良怡/王静敏团队合作利用活细胞超分辨率成像预测佩梅病临床疾病表型以及筛选精准对症药物2020年8月11日, 研究团队在佩梅病患者群中选取了7种病人来源的不同临床分型的PLP1错义突变, 并利用该平台成功筛选出可特异性恢复最严重佩梅病疾病表型的对症药物了解更多
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2021.07.27未来技术学院席鹏课题组在超分辨显微成像方面取得重要进展偏振是光作为电磁波的基本物理属性之一。偏振特性在光场调控、显微成像、量子光学、立体显示等领域得到了广泛的应用。在生物学中,通过偏振成像测量荧光团的偶极子方向,可以揭示靶蛋白的取向。超分辨显微技术虽然能够突破光的衍射极限,实现百纳米尺度的高分辨率成像,但是由于无法获知生物分子的取向性,在应用中受到了极大限制。 为了研究蛋...了解更多
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2021.07.27未来技术学院席鹏课题组实现活细胞线粒体STED长时程观察北京大学未来技术学院席鹏课题组与合作者在活细胞超分辨成像领域取得新突破,翻开了活细胞线粒体STED(Stimulated Emission DepletionMicroscopy)长时程观察的新篇章。该工作开发了一种新型线粒体染料MitoESq-635,其饱和光强相较于传统的ATTO 647N降低3.4倍,有利于长时间...了解更多
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2021.07.27未来技术学院席鹏课题组与合作者合力打造光学多维度·超分辨“街景地图”呈现细胞器互作动态真面目正如城市一样,细胞是一个功能完备的“微观世界”,一个细胞内有多种不同的细胞器负责物质输运、新陈代谢、基因遗传、内分泌调节等功能。细胞器相互作用的研究是人们认识细胞功能,了解致病根源的重要途径;然而当前的荧光显微镜受限于有限的荧光颜色通道、染色种类、染料的稳定性、时间和空间的成像分辨率等因素。 脂膜广泛存在于亚细胞器中,...了解更多
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2021.07.27北京大学第二届生物医学工程顶点设计大赛师生赴江苏、上海医疗器械高科技企业参观学习“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!”为提高热爱生物医学工程领域同学的协作创新能力,在北京大学工学院支持下,由工学院生物医学工程系承办了“北京大学第二届生物医学工程顶点设计大赛”(以下简称“顶点设计大赛”),负责人为李长辉副教授。赛事得到了工学院多位老师和北大多个附属医院临床医师的大力协助。 作为大赛重要实践活动之一,2...了解更多
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2021.07.27未来技术学院陈匡时课题组在活细胞单分子成像DNA技术领域取得突破性进展未来技术学院生物医学工程系陈匡时课题组基于分子信标(MB)与CRISPR/dCas9系统成功研制出一种名为CRISPR/dual-FRET MB的新型活细胞基因成像技术。该研究成果已发表于Nucleic Acids Research(《核酸研究》)(IF = 11.147),题目为“CRISPR/dual-FRET m...了解更多
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2021.07.27未来技术学院段小洁课题组及合作者在MRI兼容神经电极及DBS-fMRI联用揭示DBS对大脑调制效应方面取得重要进展深层大脑刺激(Deep Brain Stimulation, DBS)和功能磁共振成像(Functional magnetic resonance imaging,fMRI)联用对理解大脑的网络连接、解析DBS治疗各类神经类疾病的机理和效果具有重要意义。传统用于DBS的电极通常会导致磁场的严重扭曲,使得电极周围的大面积...了解更多