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  • 尧唐生物:三岁风华,未来璀璨
    专家观点
    2024 年 7 月,尧唐生物迎来了意义非凡的三周年庆典。 回首三年前,在对科学的无限热忱和为人类健康谋福祉的坚定信念驱动下,尧唐生物应运而生。 尧唐生物始终秉持 “坚韧、严谨、卓越、创新、使命必达” 的价值观。
    尧唐生物
    2024-07-31
  • 浙大周琦教授综述文章,带来性染色体演化全新视角
    专家观点
    关于性别决定机制和性染色体演化的研究之前主要集中在少数模式生物上。 本文总结了性染色体起源和演化的经典模型,通过总结不同的“例外”事件提出对经典模型需要进一步重新认识的新模型:包括在鱼类、两栖类常见的性逆转如何介导性染色体系统的快速替换、以及由于剧烈的染色体之间的重排如何形成类似鸭嘴兽十条性染色体复合体的特殊现象等等。 此外, 在性染色体的起源和演化的过程中,重组抑制是其中非常关键的事件 。
    学术经纬
    2024-07-31
    性染色体
  • “鞋底掉渣”院士:60年从未停下脚步
    专家观点
    1959年考入中国科学技术大学生物物理系,1964年分配到中国科学院生物物理研究所工作至今。 在中国科学院生物物理研究所(以下简称生物物理所)的图书馆阅览室门口,王志珍着急地说。 这是一间很大的阅览室,离门口十几米远的地方有几名同学在看书和期刊。
    大屯路15号
    2024-07-31
    中国科学院生物物理研究所 鞋底掉渣
  • 医药袁维|药明康德公司点评:持续高效赋能行业,在手订单稳健增长
    专家观点
    单二季度,公司实现收入92.6亿元,环比增长15.9%;实现归母净利润22.9亿元,环比增长18.3%。 服务更多客户,订单稳健增长: 报告期内,公司在维持现有超过 6,000家活跃客户基础上,新增客户超过500家。 截至2024 年 6月末,公司在手订单人民币431.0 亿元,剔除特定商业化生产项目同比增长33.2%。
    国金证券研究
    2024-07-31
    袁维
  • 刘如谦团队升级基因编辑系统,整合效率提高4倍,将基因整合到30%的小鼠细胞和人类细胞中
    专家观点
    先导编辑(Prime Editing)系统,是美国哈佛大学 刘如谦 教授团队的代表性成果之一。 近日,该团队的高鑫博士和同事,在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。 这款升级版基因编辑系统, 能将整个基因精准地插入细胞 DNA 中的指定位置。
    派真生物PackGene
    2024-07-31
    基因编辑系统
  • 年轻的“庄子”如何驾驭智能采血机器人?
    专家观点
    还是跨越重洋的海外科学家。 近年来,园区创新成果不断涌现。 彰显了不断壮大的人才力量。
    成都天府国际生物城
    2024-07-30
    智能采血机器人
  • 马大为院士:小分子药物创新研发趋势,“创仿药”内卷有重大社会意义
    专家观点
    7月26日,钛资本董事总经理、财经自媒体“芳博士” 主笔人方昕应邀参加“国家健康科技产业基地30周年暨高质量发展经洽会”后,撰文如下。 上午马大为院士的报告《小分子药物创新研发趋势》,坦诚、直接,兼具科学和商业思维,给了我很大的启发。 作为行业的泰斗,马院士有很强的影响力,他的观点,能给暂时低迷的药物创新行业,带来更明朗的方向和更坚定的信心。
    中山健康基地集团
    2024-07-30
    马大为 小分子药物
  • 对话杨植麟:聚焦生产力,做好 Kimi 这一个产品|Z Talk
    专家观点
    Z Talk 是真格分享认知的栏目。 创始人 杨植麟博士是国内顶尖的 AI 研究者。 他 曾在 Meta 和 Google Brain 任职,是 Transformer-XL 与 XLNet 等重量级论文的第一作者。
    真格基金
    2024-07-30
    杨植麟 Kimi
  • 药明康德:在平庸时代凸显优秀质地
    专家观点
    公司今年以来所做的大手笔回购等市值管理动作很能说明问题; 一是国际政治视角 ,谋求脱钩断链的美国“收回了卡脖子的手”, 反向力证了药明康德在全球创新生态链中的枢纽定位 。 一是未来发展视角 ,生物医药在全球范围内已经展示出广阔的发展空间,药明康德凭借独有的能力和规模储备了丰富的战术打法。 作为CXO标杆企业,药明康德在整体宏观环境及中观整体转入平庸时代的当下依然不缺少话题和看点。
    一度医药
    2024-07-30
  • 清华学者专注于生命数字化,以AI+机理双核驱动构建代谢模型,加速模型实现质的飞跃
    专家观点
    其中,数字孪生模型(digital twin)是实体对象的精确虚拟模型,属于最新一代技术变革的先锋。 数字孪生生命即对生命精准建模,能够显著提升人们对复杂生物系统的理解和干预能力,有潜力应用于细胞工厂设计、工业发酵条件优化、药物开发以及个性化诊疗等。 清华大学深圳国际研究生院的助理教授 李斐然 长期致力于生命数字化研究,她通过整合 AI 和系统生物学等方法开发前沿性的数字生命框架,从微生物建模到更为复杂的人类细胞建模,已经在理解细胞代谢、指导细胞工厂设计等合成生物学领域多个下游任务以及医疗健康领域取得了多项研究成果。
    生辉SynBio
    2024-07-30
    AI+机理双核驱动