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直播回顾 | “破卷之战:新修饰战队重燃科研创新力”线上交流会圆满落幕!

2025-08-28
中科新生命
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2025年8月12日,中科新生命与杭州微米生物共同发起的“破卷之战:新修饰战队重燃科研创新力”线上交流会成功举行。会议聚焦新型蛋白质翻译后修饰在衰老机制、肿瘤微环境调控等领域的突破性进展,吸引了近4000名科研工作者参与。四位领域专家系统分享了前沿研究成果与技术策略,为突破同质化研究瓶颈提供科学路径。

 

核心学术内容回顾

1

多组学驱动衰老机制解析

 

嘉宾:邓海腾 教授 | 清华大学

主题:蛋白质组学驱动的衰老生物标志物发现与抗衰老干预

邓海腾教授团队的研究方向是衰老,并重点关注NAD+/Sirturins的功能及Senolytics(衰老细胞清除剂)。研究团队旨在通过基于质谱平台的 “代谢组-蛋白质组/修饰蛋白质组学”多组学技术揭示衰老过程中能量代谢紊乱与蛋白质功能失调的协同机制。邓教授随后分别介绍了多种衰老相关标志物及干预靶点如白蛋白及其上的氧化修饰、IgG、NAD,并介绍了针对CD38的多肽疫苗能减缓小鼠的衰老。总体,邓教授的研究强调了从蛋白质组学、修饰蛋白质组学的维度研究衰老的重要性。

 

2

蛋白修饰调控网络的系统解析

 

嘉宾:谭敏佳 研究员 | 中科院上海药物研究所

主题:基于蛋白质组学技术的精准医学和干预策略研究

谭敏佳教授首先阐明了蛋白翻译后修饰的必要性。靶向干预蛋白质修饰是创新药物研发的前沿。谭教授团队的研究关注点为蛋白质翻译后修饰的解析和精准干预。谭教授重点介绍了与合作者开发的用于修饰研究的光诱导选择性共价交联方法及相关应用。此外,谭教授还介绍了基于磷酸化组学探索KRAS突变肿瘤的治疗策略的研究中所发现的一个药物联用组合,该药物联用组合在体内体外实验有很好的治疗效果,并揭示了从甲基化→乙酰化→磷酸化的分子调控网络。总体,谭教授团队的工作及成果是从修饰组学入手解决临床困境的优秀示范。

 

3

新型修饰在肿瘤微环境中的功能解码

 

嘉宾:周军智 研究员 | 广东医科大学

主题:UFMylation修饰与肿瘤微环境及治疗

周军智教授近年来关注类泛素化修饰中的犹素化修饰。周教授首先详细介绍了犹素化及相关的研究进展。随后,周教授重点介绍了其团队在犹素化领域的两个重要成果:(1)肿瘤中PD-L1不能被正常地犹素化将导致肿瘤的免疫逃逸;(2)在低氧的肿瘤环境中,犹素化充当“坏蛋”的角色,它通过拮抗泛素化维持HIF1α的稳定性。该研究中,还找到了靶向抑制犹素化的化合物,该化合物和anti-PD1联用有良好的肿瘤抑制效果。总体,周教授的两个研究成果揭示了蛋白犹素化在肿瘤微环境参与的分子调控,并提示了潜在的治疗靶点。

 

4

新兴修饰组学技术的应用实践

 

嘉宾:夏红蕾 产品经理 | 中科新生命

主题:四大新修饰组学技术及应用

中科新生命高级产品经理夏红蕾首先为大家全面介绍了犹素化(UFMylation)、酪氨酸硝基化、赖氨酸亮氨酰化、D-乳酸化及相关研究成果。随后,针对这些修饰研究在技术手段上的限制,重点介绍了中科新生命新发布的修饰组学服务。这些修饰组学的推出将极大便利研究者从新的、更宏观的视角挖掘蛋白翻译后修饰参与的疾病分子调控。最后,利用这些新修饰组学技术所绘制的修饰图谱,即能成为研究或申请国自然基金课题的基石,也能成为创新性研究的抓手,是突破当前科研内卷的有力武器。

 

 

新修饰组学

中科新生命与独家战略合作伙伴杭州微米生物精诚合作,成功开发了针对犹素化、酪氨酸硝基化、赖氨酸亮氨酰化、D-乳酸化的修饰组学产品,通过高特异性抗体富集目标修饰肽段+Astral高分辨质谱检测,实现对样本中目标修饰位点的高深度检测修饰位点检出突破2000

其中,针对犹素化、酪氨酸硝基化、赖氨酸亮氨酰化的修饰组学服务为全球首发!这些修饰组学服务的推出,将为研究者提供更高效的研究手段,打开蛋白质翻译后修饰研究更广阔的天地!

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关于中科新生命

 

 

上海中科新生命生物科技有限公司(APTBIO)创立于 2004 年,由原中国科学院上海生命科学研究院蛋白质组研究中心孵化而来,是国内质谱多组学应用领域的开拓者。公司以 “AI + 质谱多组学” 双核驱动创新,构建智能化组学生态。拥有自主知识产权的质谱检测平台与 AI 大数据分析系统,聚焦科技服务、生物医药及大健康消费三大领域,为全球科研机构、医院、药企提供从基础研究到临床转化的一站式解决方案。融合多组学技术与人工智能,围绕生物标志物发掘、药物靶点筛选及个性化诊疗等方向,构建具有国际竞争力的组学数据库与算法模型,推动转化医学进程,加速创新药物研发,成为推动生命科学数字化升级的核心引领者。