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生物学家“意外”培养迷你器官

生物学家Hans Clevers坦言自己从未预料到其成果能惠及广大病患。图片来源:SANDER HEEZEN 50岁生日时,Els van der Heijden感觉身体更差了。她患有遗传性囊胞性纤维化(CF),van der Heijden一直在努力与疾病作斗争。但这位生活在一个荷兰小镇的女性,经常感到“乌云压顶”。2015年,她开始感到疲劳,并喘不过来气,她预感也许生命快终结了。 后来,她从报纸上读到一篇文章,一个名叫Fabian同样患有CF的孩子,他的生命是科学家从其结肠中提取组织样本后培育的一个“微型器官”拯救的。医生用这个小器官测试药物伊伐卡托。该药物非常昂贵,荷兰保险公司拒绝在没有证据显示它能帮助CF患者的情况下进行报销。 Fabian的CF是由一个极罕见的突变引起的,因此他没有足够的证据提供给保险公司。但研究显示,他的迷你肠子对伊伐卡托出现了反应,而且他在服药后几个小时内症状就改善了。最终,他的保险公司......阅读全文

O型圈以及CF和ISO KF法兰

O型圈以及CF和ISO KF法兰对于半导体和薄膜处理等真空箱应用,海洋光学提供了一系列完善的光纤真空贯通附件。 这些真空贯通管包含应用广泛的、带有O型圈的螺栓式贯通管,以及安装在CF和ISO KF工业级法兰上的贯通管。 所有管件都带有处于真空侧以及空气侧的SMA 905公连接器,用于同光纤进

人工器官、克隆器官将成器官移植供体来源

  近日,第一届中国器官移植医师年会在杭召开。钱江晚记者从会上了解到:以后,移植器官可以私人定制,器官来源的最大瓶颈有望突破;我国高发、增速最快的疾病糖尿病有望根治。  此次会议由中国医师协会器官移植医师分会主办、浙江大学附属第一医院、浙江省医师协会协办,有国内外300余专家参加。  中国工程院院士

类器官(organoids):器官芯片技术培育人胰岛类器官

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华团队利用器官芯片技术培育人多能干细胞衍生的胰岛类器官取得新进展,相关成果发表在器官芯片领域刊物Lab on a chip上,并被选为封面文章。  类器官(organoids)是一种通过干细胞自组织方式形成的多细胞三维复杂结构,它能够在体外模拟具有来源

科学家实验室培育出数百个微型人类大脑:迷你“类器官”

  北京时间10月8日消息,据国外媒体报道,我们为什么是右撇子或左撇子?我们为什么会出现自闭症?人类大脑至今仍有很多未解之谜。有些问题可以通过研究其它动物的大脑来解决,比如老鼠等。但有些独特的问题只有人类大脑才会遇到,这种方法便束手无策了。  最近研究人员在实验室中培植出了数百个微型人类大脑,试图利

器官培养

In vitro organ cultures (Nagy Lab)kidneylungslimb  In Vitro Differentiation of ES Cells into: (Nagy Lab)Cardiac MuscleNeuronal LineagesCystic Embryoid

微型真空泵、微型气泵选型说明

随着仪器仪表工业的蓬勃发展,体积小巧、无油环保的微型真空泵、微型气泵得到越来越广泛的使用。如何才能在规格繁多的微型泵中选择最恰当的产品呢?首先要明确微型泵的用途。我们分三大类逐一讨论。一、如果只是用微型气泵输出压缩空气。简单地说,就是只用它来打气、充气,泵的抽气口基本不用。这种情况比较简单,按输出压

微型真空泵、微型气泵选型说明

    微型真空泵、微型气泵选型说明     随着我国的仪器仪表工业的蓬勃发展,体积小巧、无油环保的微型真空泵、微型气泵、微型水泵得到越来越广泛的使用。如何才能在规格繁多的微型泵中选择最适合您的产品呢?    根据微型泵的用途,可以分为几类来讨论:     一、如果只是用微型气泵输出压缩空气。   

CF-B数显恒温水浴水槽异常处理

异常与处理: 序号 现象 可能存在的故障点 解决方案 1 通电电源指示灯不亮无显示 保险丝坏、插头接触不良、电源断线 查看和更换保险丝 2 加热灯亮但不升温 输出继电器损坏,加热管坏 检查并排除,更换同样器件

CF-B数显恒温水浴、水槽如何维护?

使用维护:1、向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。2、接通电源。3、选择恒温温度。4、工作完毕,将温控旋钮置于小值,切断电源。5、若锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。6、请不要在锅无水的状态下使用加热器。特点:该产品选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具

Nat Med:器官芯片体外模拟器官患病

5月11日,来自哈佛大学等研究机构的一组研究人员利用合成干细胞成功制备器官芯片,从而实现了器官在体外生长,模拟了病变组织的生长情况。这是科学家首次成功模拟人类组织患病的研究。该研究的成功使得人类在个性化医疗方面前进一大步  5月11日,来自哈佛大学等研究机构的一组研究人员利用合成干细胞成功制备器官芯