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单个细胞级别的粘附力测定(二)

FluidFM 测定细胞粘附力的应用随着时间推移,越来越多的学者开始使用FluidFM 技术进行测定细胞粘附力。以下就近五年的具有代表性的应用进行总结。Cohen 等使用FluidFM 技术对MCF7-MCF10A、MCF7-HS5 的细胞粘附力进行了测定,并与以往的文献进行对比,发现其数据与Hossein 等测定的结果相符。如下图所示:使用FluidFM 技术对MCF7-MCF10A、MCF7-HS5 细胞粘附力进行测定 a. 使用FluidFM 测定细胞粘附力全过程;b. MCF7-HS5 的细胞粘附力测试结果;c. MCF7-MCF10A 的细胞粘附力测试结果。Jaatinen 等通过使用FluidFM 技术研究外加电流对C2C12 小鼠成肌细胞粘附力的影响中发现随着外周电流的增加,细胞形态发生改变,与基质接触面积降低。当电流剂量高过11As/m2后细胞形态FluidFM 测定C2C12 细胞粘附力 a.使用FluidFM......阅读全文

单个细胞级别的粘附力测定(一)

单细粘附力的测定一直以来都缺乏一种能够在不改变细胞性质的同时测量细胞整体粘附力的设备。现如今FluidFM 技术的出现改变了这一状况。高精密的流体力探针能够在精准感知压力的同时通过内压而非蛋白结合的方式在不改变细胞性质的同时牢固的抓取细胞,为单细胞粘附力测定提供新的可能。当今,机械生物学是一个新

研究发现压力如何影响机体健康

  本文中,小编整理了多篇研究成果,共同解读压力如何影响机体健康,分享给大家!  图片来源:intelligentinsurer.com  【1】Nature:早期压力可有助于延长寿命  doi:10.1038/s41586-019-1814-y  一项发表在Nature杂志上的最新研究发现,年轻时

关注皮肤健康 这些研究值得一读!

  皮肤是机体最大的器官,其能够帮助机体有效抵御机械冲击,为了确保这种保护作用,皮肤细胞之间必须紧密连接在一起。  本文中,小编整理了多篇研究报道,共同聚焦机体皮肤健康,分享给大家!  【1】Nat Commun:皮肤检测有望预防朊病毒感染  doi:10.1038/s41467-018-08130

宏观血液流变学常用检测指标及临床意义

 血液流变学主要研究的是血液及其成分的流动性和变形性规律的科学,它与临床多种疾病有关。血液流变学各项指标就是描述血液各种流变性质的定量,半定量参数,这些指标的异常改变及其改变程度,对疾病的病因,诊断,预防,治疗,疗效观察及病情监测都有重要的临床意义。目前已广泛地应用于临床各科和药物研究及群体普查及亚

流感病毒及流感疫苗研究进展一览

  本期为大家带来流感病毒的最新研究进展,帮助大家了解科学家们正在如何通过进一步了解流感病毒来开发新的流感疗法和流感疫苗。  【1】Nat Microbiol:首次发现流感病毒和呼吸道细菌能互相协作促进宿主感染  DOI:10.1038/s41564-019-0447-0  近日,一项刊登在国际杂志

自动化移液提升培养效率

应用自动化移液系统,不仅能制备出高质量的3D微生物组织,还可为药物的疗效和副作用的预测提供有力证据。 3D细胞培养中可进行细胞功能的相关研究,而这些功能通常无法在常规细胞培养中观察到。瑞士Insphero公司提供了众多无支架微生物组织,可深入研究肿瘤细胞、原级细胞或iPSC衍生细胞(

微生物学检验基本技术(1)

第一节 微生物形态学检查   细菌形态学检查是细菌检验的重要方法之一,它是细菌分类和鉴定的基础,可根据其形态、结构和染色反应性等,为进一步鉴定提供参考依据。 一、显微镜检查   由于细菌个体微小,肉眼不能看到,必须借助显微镜的放大才能看到。一般形态和结构可用光学显微镜观察,其内部的超微结构则需用电

微生物学检验基本技术(1)

随着现代医学及相关科学技术的发展,各学科相互交叉和渗透,医学微生物学检验技术已深入到细胞、分子和基因水平,许多新技术、新方法已在临床微生物实验室得到广泛应用。医学微生物学实验室的基本任务之一是利用微生物学检验技术,准确、快速检验和鉴定临床标本中的微生物,并对引起感染的微生物进行耐药性监测,为临床对感