分析测试百科网讯 2017年9月23日,第六届国际微流控学学术论坛(沈阳)、第十一届全国微全分析系统学术会议、第六届全国微纳尺度生物分离分析学术会议在东北大学开幕(相关报道:2017微流控微尺度分析会议在沈阳开幕 14家企业支持)。在第一天,中国科学院长春应用化学研究所院士汪尔康、中国科学院大连化学物理研究所研究员张丽华、东京大学Takehiko Kitamori、第三世界科学院院士董绍俊、清华大学教授张新荣和名古屋大学Yoshinobu Baba相继精彩的大会报告后(相关报道:2017微流控微尺度分析大会报告一 六位专家分享研究成果),9月24日,加拿大阿尔伯塔大学教授乐晓春、法国巴黎高等师范学院教授陈勇和中国科学院大连化学物理研究所研究员林炳承也带来了精彩的大会报告。
大会由复旦大学教授杨芃原主持
加拿大阿尔伯塔大学教授 乐晓春
加拿大阿尔伯塔大学教授乐晓春带来了题为《DNA nanomachines designed for the detection and imaging of intracellular targets》的报告。乐晓春介绍了一种用于细胞内靶标检测和成像的DNA纳米设备。新的DNA纳米设备能够利用特异性目标结合来触发另外不能自发结合的单独DNA组分。该设备可用于很多检测技术,如实时PCR、荧光强度、FRET和电化学等,BINDA具有很多应用,如核酸(DNA)、蛋白质、DNA损伤、感染因子和分子互相作用等。随后,乐晓春还介绍了利用纳米设备进行均质结合试验、活检细胞中脱氧DNA的检测等。
法国巴黎高等师范学院教授 陈勇
法国巴黎高等师范学院教授陈勇带来了题为《Water ascent in tall trees》的报告。陈勇首先介绍了关于微流体技术和纳米生物工程方面的一些工作,如纳米制造技术中的纳米丝网基片、多能干细胞技术中的细胞组织基片、微流控芯片技术中的器官芯片系统和人工智能技术中的远程数据架构等。
陈勇提出了一个基于微流体分析的简单模型,显示了与水可达到树木的最大高度有关的三个因素:分形结构,茎长比和穿孔板中管的气蚀。利用数学分析和微流体装置进行实验演示,发现标尺穿孔板在水上升中起着重要的作用,不仅降低了水的运输速度,而且大大提高了树木的高度限制。这种建模结果可用于解释例如早春或极端干燥条件下没有叶子的树木的复活/生存。
中国科学院大连化学物理研究所研究员 林炳承
中国科学院大连化学物理研究所研究员林炳承带来了题为《Organ chip prepared with both on-chip culture and tailored bio-printing》的报告。林炳承首先介绍了动物试验的弊端,并表示器官芯片是取代或部分取代动物试验,开展个体化治疗的一条重要途径。器官芯片便宜、快速、有效,没有伦理问题,可以使用病人的细胞。
接下来,林炳承介绍了目前已经做了的器官芯片工作:肿瘤芯片,多浓度化疗药物的药效和毒性测定,肿瘤诱导血管再生模拟,肿瘤转移的器官/组织选择性模拟;单器官芯片(肾),肾器官芯片,高血压肾病模拟(肾小球),肾间质缺氧复氧损伤模拟;多器官芯片,药物临床前试验的ADME过程模拟;生物打印,肝肿瘤芯片和血管芯片。
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和多种人源细胞,建立了一种3D神经血管单元仿生芯片模拟脑内微环境,研究探索了单纯疱疹病毒脑炎的发病机制及潜在治疗靶点。相关成果发表在《......
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