
眼科研究
- 各位老师: 广东省科技厅、广州市科技局将联合启动“脑疾病与康复研究专题”项目申报,为做好前期申报工作,现征集指南编制的材料(请见附件)填写。请于2月1日下周一上午9点前反馈至我处邮箱zocky@mail.sysu.edu.cn。 联系人:江老师 联系电话:66618931 科技处 2021年1月30日202101 / 30
- 各位老师: 科技部发布了国家重点研发计划“干细胞研究与器官修复”等6个重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知(详见https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20210128/4183.html),征求意见时间为2021年1月29日至2021年2月12日,与我们相关的专项有:干细胞研究与器官修复、生物大分子与微生物组、基础科研条件与重大科学仪器设备研发。如有修改意见请于2月12日24点之前发至以下电子邮箱,并同时抄送科技处邮箱zocky@gzzoc.com。 干细胞研究与器官修复、生物大分子与微生物组:jcs_zdxmc@most.cn 基础科研202101 / 29
- 编者按:2021年1月26日,由中山大学中山眼科中心(负责人:林浩添)和中山大学附属第三医院(负责人:钟跃思)共同领衔的国际多中心研究项目,首次研发通过眼部影像筛诊肝胆疾病的技术及评估系统的成果发布会在中山眼科中心珠江新城院区实验楼202会议室举行。中山大学副校长邰忠智;中山大学精准医学科学中心副院长陶亮;中山大学科研院副院长刘梅;中山大学附属第三医院院长戎利民、副院长杨钦泰、肝胆外科钟跃思副主任医师;中山眼科中心中心党委书记夏丹、中心副主任林浩添、眼科医院副院长陈伟蓉;北京致远慧图科技有限公司应用技术总监李才双;广州爱康国宾健康检查有限公司总经理王芳、医疗管理副总经理赵敏芳、健康管理部总监冯202101 / 26
- 角膜上皮是位于眼表最外层的非角质化复层磷状上皮,作为屈光系统的屏障结构,对维持眼球内部环境稳定发挥了重要作用,其完整性和透明性并决定了视觉质量。目前研究表明,角膜和球结膜交界处的角膜缘区域存在着角膜缘干细胞(limbal stem cell,LSC),是角膜上皮更新和损伤修复的唯一来源。位于角膜缘基底层的LSC不断进行自我更新和分化,并向中央角膜迁移来替代死亡或受损的角膜上皮细胞(corneal epithelial cell,CEC),从而维持角膜上皮的稳态【1】。在临床上,LSC缺乏或病变会导致角膜混浊、新生血管侵入、上皮结膜化、角膜基质排列紊乱等症状,是世界上主要致盲原因之一【2】。因而202101 / 22
- 各位老师: 科技部现对科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目2020年度项目申报指南公开征求意见,通知链接:https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20210119/4147.html。 征求意见时间为2021年1月19日至2月2日,如有意见建议请于2月2日24点之前发至电子邮箱jcs_zdxmc@most.cn,同时抄送zocky@gzzoc.com。202101 / 19
- 各位老师: 2021年国家自然科学基金申报指南已于1月15日发布,(官网链接:http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab883/),请认真研读,充分准备好申请材料。根据学校2021年度国家自然科学基金申请工作部署,我中心通知具体如下: 一、2021年具体政策主要变化 1.进一步扩大分类评审范围:在2020年重点项目和面上项目试点工作的基础上,将青年科学基金项目纳入试点范围。申请人应当根据要解决的科学问题和研究内容,选择最相符、最侧重、最能体现申请项目特点的一类科学问题属性,并阐明理由。 2.全面调整申请代码,不再设置三级申请代码。注:眼科学代码202101 / 18
- 各位老师: 国家自然科学基金委日前发布了《2021年度国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助基金项目指南》等5类国际(地区)合作研究与交流项目申报指南,请有意申请该项目的申请人请关注附件通知内容,并在各指南相应的时间节点前把申报意愿发送至联系邮箱。ISIS系统提交申请书电子版的校内截止时间以各校内通知为准,本次项目均实行无纸化申请,无需提交纸质材料。 根据国际合作项目管理要求,即日起,与境外单位合作申报国家自然科学基金国际(地区)合作研究与交流项目时,需通过合同管理系统(https://contract.sysu.edu.cn/)办理合作协议(无论是否需要盖章)202101 / 07
- 三代测序技术(PacBio和Oxford Nanopore)可解决基因组重复区域的组装难题,提高基因组完整性,已成为发育、再生、肿瘤和其它疾病过程中细胞基因组组装的主流技术。其中,纳米孔(Nanopore)测序技术的迅速发展更使得测序成本显著降低,并且由于其可实现超长读长(高达1Mbp),在复杂基因组组装中具有天然优势。然而,目前Nanopore的测序错误分布广泛(10-30%,图1A),存在高错误局部区域(1000bp中存在50%测序错误,图1B),并且高错误局部区域的发生随着测序读长增加而显著增加(图1C),从而导致超长文库数据中20-30%的序列存在高错误区域。现有的错误校正软件只能通过202101 / 06