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1 天
BellRing股票展望上调,Stephens看好市场份额增长但对高估值存疑虑
以Premier Protein奶昔闻名的BellRing Brands,其即饮奶昔的总分销点(TDPs)已达到创纪录水平。公司的成功归功于其奶昔日益增长的人气,这与当前消费者趋势相符,并成功吸引了新客户进入该品类。
神州学人官方
3 天
神仙颜值!清华这些青年学者获得中国青年科技奖
神州学人网讯 (记者 沈往) 记者从清华大学获悉,11月17日,第十八届中国青年科技奖获奖名单揭晓,共有99位青年学者获奖。清华大学基础医学院曾文文、化学系张莹莹、生命科学学院葛亮、计算机系朱军、电机系张品佳五位青年学者位列其中。
4 天
打破传统蛋白质进化方法局限性:MIT团队设计新型蛋白质大模型 ...
“我们通过少量实验数据和高效的计算模型显著提升了蛋白质活性,标志着蛋白质工程领域的一次重要突破。”谈及和团队近期发表在 Science 的论文,美国麻省理工学院博士生姜凯议如是说。
CTIMES
5 天
AI走进田间 加拿大团队开发新技术提升农食产业永续发展
加拿大蛋白质产业协会 (Protein Industries Canada)宣布与Croptimistic Technology、TheoryMesh和C-Merak Innovations合作,开发一项创新的AI技术,旨在提升农食价值链的永续性和效率。
5 天
生物技术通报 | 谷子SiSAP基因家族的鉴定与表达分析
在谷子基因组中鉴定出17个SiSAP家族成员,它们不均匀地分布在6条染色体上,具有相对保守的基因结构和保守基序,能够响应低温、干旱、高盐等非生物胁迫以及脱落酸、茉莉酸甲酯、生长素、赤霉素等激素信号,但不同基因表达模式不同。SiSAP7强烈响应NaCl ...
5 天
Nature|蛋白质的AI设计仍然面临的五个问题
蛋白质设计领域早期面临的核心挑战之一,是如何精确预测蛋白质间的相互作用,这对于制药行业尤为重要。因为特定蛋白质的“结合物”能够作为药物,精准地激活或抑制疾病通路。在这一背景下,2024年诺贝尔化学奖得主、西雅图华盛顿大学的计算蛋白质设计先驱David ...
生物通
5 天
苏州医工所周连群团队在肝细胞癌多维数字化检测领域取得进展
肝细胞癌(HCC)是一种高发性恶性肿瘤,其循环肿瘤细胞(CTCs)由于上皮-间质转化(EMT)和间质-上皮转化(MET)表现出显著的表型异质性和不同的基因表达谱。然而,现有检测方法缺乏同时定量多维生物标志物的能力,这限制了对肿瘤生物学特性和动态变化的全面理解。如何实现对肝癌CTCs的多维度分子特征进行精确且统一的定量分析,已成为当前研究的热点。
6 天
BellRing Brands股票维持增持评级,目标价上调
周三,Barclays对BellRing Brands (NYSE:BRBR)给出了积极的更新,将该股的目标价从此前的74.00美元上调至79.00美元。同时维持对该公司股票的增持评级。此次调整是基于公司准备增加Premier Protein产品的供应,以满足不断上升的需求。 Barclays的分析师指出,BellRing Brands正处于有利位置,可以利用Premier Protein的供应终 ...
6 天
密西根大学王少萌教授做客上海交大药学院“致远药学大师讲坛”
11月18日下午,国际知名药物化学家、美国密西根大学终身教授王少萌应邀到访上海交通大学药学院,做客“致远药学大师讲坛”,为师生带来题为《Targeting "Undruggable" Proteins Using the PROTAC ...
生物谷
7 天
Nature Biotechnology:淀粉样蛋白沉积为何如此难治,研究人员找到了 ...
淀粉样蛋白是一类在人体内极易发生错误折叠并形成不可溶性纤维的蛋白质。当这些蛋白质在组织中堆积时,会对器官功能造成严重损害,进而引发疾病。迄今为止,研究人员已确认了36种易于形成淀粉样纤维的“淀粉样变”蛋白(amyloidogenic proteins ...
仪表网
8 天
中国科大在基于深度生成模型的功能蛋白质设计方面取得新进展
进一步地,团队在芬太尼和艾必克等小分子结合蛋白质口袋设计任务中进行了验证,并与新晋诺贝尔奖得主David Baker教授实验室的生成模型RFDiffusion、RFDiffusionAA等进行比较,验证了PocketGen的有效性。另外,还将PocketGen产生的注意力矩阵与基于第一性原理和力场模拟分析软件得到的结果进行对比展示,表明基于深度学习的PocketGen具有较好可解释性 (图2)。
腾讯网
12 天
重新定义外泌体支架蛋白的筛选标准——恩泽康泰工程化外泌体研究 ...
外泌体是细胞分泌的纳米级囊泡,它们在细胞间通讯中扮演着关键角色,并参与多种生理和病理过程。这些纳米级别的结构不仅能够携带蛋白质、脂质、以及核酸等生物分子,还能穿越生物屏障,如血脑屏障,为靶向药物递送和基因治疗提供了一个全新的平台。而工程化外泌体技术因 ...
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