单细胞技术与Hi-C的结合:GAGE-seq实现三维基因组与转录组同步分析
本文介绍了2024年发表在《自然-遗传学》上的GAGE-seq技术,该技术通过微流控平台实现了单细胞中三维基因组结构与转录组的同步分析。文章详细阐述了GAGE-seq的原理、优势及其在干细胞分化、造血干细胞研究中的应用,揭示了三维基因组异质性与转录状态的直接关联,并展望了其在4D基因组、癌症研究和发育生物学中的潜力。...
本文介绍了2024年发表在《自然-遗传学》上的GAGE-seq技术,该技术通过微流控平台实现了单细胞中三维基因组结构与转录组的同步分析。文章详细阐述了GAGE-seq的原理、优势及其在干细胞分化、造血干细胞研究中的应用,揭示了三维基因组异质性与转录状态的直接关联,并展望了其在4D基因组、癌症研究和发育生物学中的潜力。...
细胞系开发是生物制药和基因治疗的关键步骤,传统方法耗时费力。本文综述了十大加速细胞系开发的新兴技术,包括自动化与机器人平台、单细胞技术、基因编辑工具、人工智能分析、微流控培养、组学引导工程、实时监测、数据管理与机器学习、细胞系工程平台以及冷冻保存优化。这些技术通过高通量筛选、精准基因整合和智能数据分析,显著缩短开发周期,提高克隆筛选效率和产量,为生物制药产业带来革命性进展。...
本文介绍了北京大学汤富酬教授团队在单细胞技术领域的最新研究进展,重点报道了基于单细胞水平构建小鼠听囊及成神经细胞系三维结构图谱的成果,以及新型微流控单细胞全转录组测序方法的开发,推动了神经发育和复杂组织研究的深入。...
美国克雷格·文特尔研究所利用单细胞基因组捕获技术,成功完成了对“候选门TM6”细菌的基因组测序。这种被称为“生命暗物质”的细菌广泛存在于水环境中,但无法在实验室培养。测序结果显示其无法制造氨基酸,可能依赖寄生或共生生存。该研究为探索难以培养的微生物提供了新方法,有助于揭示其生态功能。...
美国国立卫生研究院(NIH)计划未来五年投入超过9000万美元,资助26个单细胞分析项目,旨在开发新技术探索细胞异质性。项目涵盖芯片分离、DNA条形码转录分析及单细胞全基因组测序等,有望推动癌症、感染性疾病等领域的精准医学研究。...
蔡龙在加州理工学院开发的超分辨率条形码技术,正在推动单细胞研究的进展,使科学家能够同时追踪多个分子的表达,为理解细胞间的复杂信号相互作用提供了新的工具和视角。...
钨,作为国防工业关键战略金属,因其卓越物理...
足球赛场摄像机如何实现最佳覆盖?这看似简单...
一项发表于《科学报告》的研究,基于“大脑健...
一项基于NIH“All of Us”计划的大规模研究揭示,...
一项偶然发现揭示,海参离体组织在普通海水中...
冷泉港实验室研究人员在秀丽隐杆线虫中发现一...