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首页 ? 标签 :“基因治疗”(共?#19994;?#32422;222条相关新闻)
  • 赛默飞与锦斯生物签署战?#38498;?#20316;,共建基因治疗基地推动行业发展

    2019年5月15日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以?#24405;?#31216;:赛默飞)与上海锦斯生物技术有限公司(以?#24405;?#31216;:锦斯生物)今日签署战?#38498;?#20316;协议。根据此次协议,双方将在上海张江科学城(上海国际医学园区)共建基因治疗联合基地,依托赛默飞在细胞和基因治疗领域的产品、技术?#32422;?#19968;体化服务的优势,共同推动基因治疗在中国的产业化?#21543;?#19994;化发展。近年来,伴随着病毒载体安全?#38498;陀行?#24615;的不断提升、基因编辑

  • 基因测序搞了多年 全面基因治疗还有多远

     “基因关系到人的外?#30149;?#26234;力、性格等方方面面,但人们最关注的还是它对健康的影响。”5月25日,在2019基因组学和精准医学国际研讨会上,南京医科大学副校长季勇在接受记者采访时谈到,精准医疗是基因技术一个重要的应用方向,它意味着治病将从“对症下药”向“对人下药”转变。专家认为,尽管基因治疗已经在诸如脑胶质瘤治疗领域开展了临床试验与应用,但离全面基因治疗还有很长的路要走。基因与疾病之间的关系

  • 诺华基因治疗药物Zolgensma获批 从根儿上解决了遗传问题

     2018年初,诺华以87亿美元?#23637;?#20102;总部位于美国伊利诺斯州的AveXis,获得了其最先进的基因疗法Zolgensma?(onasemnogene abeparvoveci -xioi; AVXS-101)。同年12月,诺华宣布美国FDA已受理Zolgensma针对1型SMA的生物制剂许可申请(BLA)。当地时间5月24日,诺华制药公司旗下AveXis宣布,美国食品和药物管理局(FDA)

  • Bio-Techne细胞和基因治疗全产品线登陆中国!旨在优化工艺

    2019年1月, Bio-Techne 正式发布了细胞和基因治疗全产品线方案。作为业内重要的GMP?#23545;?#36741;试剂和仪器供应商,Bio-Techne的解决方案可渗透入细胞和基因治疗的各个阶段:从早期的科研发现、细胞治疗生产工艺优化到最终的工业生产。 Bio-Techne秉持博采众方的精神,整合旗下多个品牌的优质产品,期望配合产业升级,并服务最终用户。目前Bio-Techne 公布的细胞和基因治

  • 基因治疗方面的核心技术及产业前景

    一、 基因治疗:基于遗传操控的疾病治疗方案基因治疗是指用正常的基因导入人体细胞,以纠正或补充因基因缺陷和异常所引起的疾病,是一种根本性的治疗策略。导入的基因可以是与缺陷基因对应、在体内表达具有特异功能的同源基因,?#37096;?#20197;是与缺陷基因无关的治疗基因。与常规的药物/治疗方案相比,基因治疗能从源?#39134;?#35299;决疾病的发生,故而在一些目前无法治疗或疗效不佳的疾病上有明显优势,?#28909;?#34880;友病等。在安全性上,基因

  • 基因治疗并购继续热!这家CRO公司12亿美元买入基因疗法制造商

      Catalent是一家总部位于美国新泽西州的合同研究组织(CRO),4月15日该公司宣布,将以12亿美元?#23637;篜aragon Bioservices,后者是一家领先的病毒载体开发和基因疗法制造公司,开发和制造用于基因治疗的病毒载体。腺相关病毒(AAV)是最常用的基因治疗递送载体,该公司在AAV载体方面拥有专业知识,在质粒和慢病毒载体GMP制造方面也拥有独特的能力。Catale

  • 积极数据?#24403;?nbsp;杜氏肌营养不良基因治疗吹响号角

     有一种致命的遗传疾病,其特征在于随意肌肉运动的进行性丧失。肌肉无力首先发生在儿童早期(2-5岁),在青春期(10-13岁)失去走动的能力,并最终导致青年期(25-28岁)由于心脏或呼吸衰竭的并发症而死亡。这种疾病 - 杜氏肌营养不良(Duchennemusculardystrophy,DMD),是X染色体上dystrophin基因突变引起的最常见和最严重的肌营养不良症,这种突变导致患者

  • 研究揭示骨关节炎基因治疗的关键分?#24433;?#26631;

    骨关节?#36164;?#19982;机体衰老密切相关的退行性骨关节病,严重影响老年群体的生活质量。对于骨关节炎患者,目?#21543;?#26080;安全?#34892;?#30340;治疗方法。间充质?#19978;?#32990;的衰老和耗竭被认为是骨关节炎的主要诱因之一。因此,揭示间充质?#19978;?#32990;衰老的分子机制将为?#34892;?#24178;预骨关节炎提供线索和靶标。中国科学院生物物理研究所刘光慧研究组、北京大学汤富酬研究组和中国科学院动物研究所曲静研究组合作,首次揭示表观调节蛋白CBX4具有稳定人间充质?#19978;?#32990;核仁异

  • 中国学者发现“去衰老”因子,关节炎基因治疗有望突破

    细胞衰老和?#19978;?#32990;耗竭作为机体衰老的重要标志,是驱动老年疾病发生发展的重要因素。骨关节?#36164;?#19968;种常见的衰老相关疾病,其发病率随年龄增长而逐渐增加。伴随着衰老,关节内的多种细胞,如软骨细胞、滑膜细胞、间充质?#19978;?#32990;均发生细胞衰老及功能退化。其中,间充质?#19978;?#32990;的衰老被认为是骨关节炎发病的重要诱因之一。因此,研究?#19978;?#32990;衰老的机制并寻找应对策略对于骨关节炎的治疗具有重大意义。2019年4月1日,中科院生物物理所

  • 刘光慧研究组在骨关节炎基因治疗领域取得重要进展

    骨关节?#36164;?#19982;机体衰老密切相关的退行性骨关节病,严重影响老年群体的生活质量。对于骨关节炎患者,目?#21543;?#26080;安全?#34892;?#30340;治疗方法。间充质?#19978;?#32990;的衰老和耗竭被认为是骨关节炎的主要诱因之一。因此,揭示间充质?#19978;?#32990;衰老的分子机制将为?#34892;?#24178;预骨关节炎提供线索和靶标。中国科学院生物物理研究所刘光慧研究组、北京大学汤富酬研究组和中国科学院动物研究所曲静研究组合作,首次揭示表观调节蛋白CBX4具有稳定人间充质?#19978;?#32990;核仁异

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