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  • 2020 微環(huán)境多靶標(biāo)蛋白分析系統(tǒng)升級前后功能對比 2022-10-21
    深入分析組織微環(huán)境對于理解疾病生物學(xué)及其進展至關(guān)重要。過去幾年,芯片流式技術(shù)ChipCytometry產(chǎn)品在組織免疫分析中展現(xiàn)出的巨大應(yīng)用價值,已經(jīng)得到了世界各地用戶的廣泛認可和肯定,這種先進的

  • 2274 3D生物打印在打印人類心臟的功能性部件血管、瓣膜和心室搏動的應(yīng)用 2022-7-20
    人造器官再現(xiàn)奇跡科學(xué)家打印出會跳動的心近期,美國卡耐基梅隆大學(xué)(CMU)的研究人員找到了解決方案。他們開發(fā)了一種叫做Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels(FRESH)技術(shù),

  • 1259 監(jiān)測實時分析在Cell首次揭秘溶酶體氫離子通道的應(yīng)用 2022-7-13
    北京時間2022年6月23日晚23時,在發(fā)表于Cell雜志的一項研究中,美國密歇根大學(xué)安娜堡分校徐浩新(Haoxing Xu)團隊鑒定出首個溶酶體膜上的氫離子通道TMEM175,并發(fā)現(xiàn)TMEM175在調(diào)控溶酶體酸堿平衡

  • 1289 Microfluidics-Transwell應(yīng)用腸上皮三維形態(tài)發(fā)生的基礎(chǔ)研究 2022-6-22
    Transwell技術(shù)自誕生以來,在研究細胞共培養(yǎng)、趨化性、遷移、侵襲實驗中都發(fā)揮了重要的作用,但是隨著科技的進步和發(fā)展,科研工作者們對Transwell實驗提出了更高要求,對小室中的微量細胞因子和

  • 3710 Ficoll密度梯度離心法分離PBMC 2022-6-22
    外周血單個核細胞(Peripheral Blood Mononuclear Cell,PBMC),是指外周血中具有單個核的細胞,包括淋巴細胞(Lymphocyte)、單核細胞(Monocyte)、樹突狀細胞(DC)和其他少量細胞。1 原理

  • 1615 生物打印肝臟模型在評價藥物的肝臟毒性研究的應(yīng)用 2022-6-1
    背景介紹藥物性肝損傷(DILI)會影響肝臟代謝和解毒能力,但其根本機制仍有很多未知。為了準(zhǔn)確和可再現(xiàn)地預(yù)測人的DILI,非常需要體外肝臟模型來替代昂貴和低通量的2D細胞培養(yǎng)系統(tǒng)、動物研究和芯

  • 1967 2D 培養(yǎng)和3D 生物打印腫瘤模型的藥物反應(yīng)對比解析 2022-5-18
    導(dǎo)讀在癌癥生物學(xué)中,腫瘤微環(huán)境(TME)是腫瘤細胞和免疫系統(tǒng)之間的一個關(guān)鍵。TME是細胞外基質(zhì)(ECM)、免疫細胞、信號分子、血管和成纖維細胞,它們包裹腫瘤并影響癌癥進展。TME的成分通過分泌小信

  • 1258 生物融合下的3D生物打印技術(shù)在醫(yī)療衛(wèi)生行未來的應(yīng)用 2022-4-22
    ①起源 ”我們已經(jīng)邁入了后基因組時代,而在這個時代,數(shù)據(jù)和分子工程學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展以及一些新框架為我們帶來了無限可能。研究人員、工程師和生物技術(shù)公司正在超越“仿生”范式。

  • 1600 原代細胞3D生物打印在皮膚組織模型構(gòu)建的應(yīng)用 2022-4-18
    導(dǎo)讀皮膚是我們與外部環(huán)境的第一個主要接口,是一個非常有吸引力的再生器官,在過去40年里,科學(xué)家們對它進行了大量的探索(Loai, 2019;Tarassoli, 2017)。皮膚組織模型的廣泛應(yīng)用領(lǐng)域,從藥物

  • 1162 生物3D打印在實驗動物藥物測試的應(yīng)用 2022-4-13
    ▍導(dǎo)讀將藥物推向市場是一個競爭激烈,成本高昂且具有挑戰(zhàn)性的過程,涉及臨床前實驗室和動物測試,然后才是耗時且昂貴的四個階段的人體臨床試驗,這可能需要長達7年至15年的時間,價格高達55億美

  • 1934 3D打印技術(shù)之微球體詳解 2022-3-24
    微球體是在增殖過程中排列成球形的三維(3D)細胞培養(yǎng)物。1970年代就開始使用這項技術(shù)了,當(dāng)時科學(xué)家觀察到懸浮生長的倉鼠肺細胞以接近完美的球形形式排列。在二維單層細胞培養(yǎng)中,細胞與其生長

  • 1094 3D生物打印機在助力癌癥研究的應(yīng)用 2022-3-16
    背景介紹盡管在過去十年中,世界各地的癌癥死亡率顯著下降,但癌癥仍然是全球第二大死亡原因,到2020年約有1000萬人死于癌癥。這一發(fā)人深思的統(tǒng)計數(shù)據(jù)使尋找更有效的癌癥解決方案成為全世界研究

  • 1172 使用MARS受激拉曼探針和組織透明化技術(shù)實現(xiàn)組織多靶標(biāo)三維立體成像 2022-2-24
    在組織中研究多種蛋白質(zhì)的空間位置關(guān)系,尤其是在三維組織中,在相當(dāng)多的生物醫(yī)學(xué)研究中都有非常重要的意義。但是熒光多重標(biāo)記技術(shù)存在諸多限制,并且目前能實現(xiàn)多重標(biāo)記的方法都只支持使用薄的

  • 3484 Shellpa細胞拉伸儀的特點與應(yīng)用 2021-12-27
    體內(nèi)活細胞存在于動態(tài)的生理環(huán)境中,受到廣泛的機械應(yīng)力。除了拉伸和壓縮,體內(nèi)活細胞也會遇到各種其他的物理應(yīng)力,包括剪切應(yīng)力和流體靜壓力。研究表明,這些應(yīng)力刺激作用會將信號傳遞到細胞內(nèi)

  • 7627 Transwell技術(shù)原理及Microfluidics-Transwell系統(tǒng)應(yīng)用 2021-12-6
    Transwell作為一項實驗技術(shù)被廣泛用于細胞的趨化、遷移和侵襲實驗中,不同類型的Transwell系統(tǒng)基本上均由上室、通透性膜和下室組成[1]。Transwell的技術(shù)原理是改變通透性膜的孔徑大小,以允許

  • 1567 zenCELL owl活細胞監(jiān)測在生物材料研究中的應(yīng)用 2021-11-30
    生物材料(Biomaterial)的概念源于上世紀90年代,研究范疇涉及材料科學(xué)、生物學(xué)、解剖學(xué)、病理學(xué)等多學(xué)科的相互交叉和滲透。生物材料的種類繁多,分類方法也很多,應(yīng)用極為廣泛,比如有機材料的

  • 3161 新型癌基因染色體外環(huán)狀DNA及檢測技術(shù)詳解 2021-8-18
    自從2019年11月,國際學(xué)術(shù)期刊《Nature》和《Cell》相繼發(fā)表了關(guān)于染色體外環(huán)狀DNA(extrachromosomal circular DNA)的重要研究,提出了這種游離于染色體基因組之外的DNA分子攜帶癌基因并具有轉(zhuǎn)錄

  • 2142 高通量流式技術(shù)應(yīng)用紀要-Cell新冠免疫研究新進展 2021-4-29
    2020年11月Cell上發(fā)表了一篇新冠病毒研究文章,題為《Compromised Humoral Functional Evolution Tracks with SARS-CoV-2 Mortality》,來自麻省總醫(yī)院(MGH)、麻省理工學(xué)院(MIT)和哈佛大學(xué)的

  • 1611 eccDNA調(diào)控癌基因轉(zhuǎn)錄在Cancer Cell研究新進展的應(yīng)用 2021-4-25
    文章導(dǎo)讀EccDNA是一種游離于染色體外的環(huán)狀DNA分子。它們被發(fā)現(xiàn)廣泛存在于各種真核生物、各種類型的組織細胞中。近年來研究發(fā)現(xiàn),eccDNA常攜帶致癌基因,其結(jié)構(gòu)特性有利于使其上的致癌基因高效擴

  • 5399 French Pressure Cell超高壓細胞破碎儀應(yīng)用 2020-12-25
    一、細胞破碎應(yīng)用Cell Rupture, Disruption, Lysis are methods for disrupting cell walls and cell membranes to release biological molecules, whilst maintaining intracellular contents

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