生物3D打印机的组成结构

组成结构3D生物打印机是一种能够在数字三维模型驱动下,按照增材制造原理定位装配生物材料或细胞单元,制造医疗器械、组织工程支架和组织器官等制品的装备。3D生物打印机基于现有技术发明,这些技术当前被用以制造工业零部件的3D模型。生物打印机的不同之处在于,它不是利用一层层的塑料,而是利用一层层的生物材料或者细胞构造块,去制造真正的活体组织3D生物打印机可以有多个打印喷头,喷头可以打印人体细胞,被称为“生物墨”;也可以打印纯生物材料,被称为“生物纸”。所谓生物纸其实是主要成分是水凝胶,可用作细胞生长的支架。3D生物打印机使用来自患者自己身体的细胞,所以不会产生排异反应。......阅读全文

简述线粒体DNA的组成结构

  研究人员发明了转换卵细胞基因材料的方法,用拥有健康线粒体的卵细胞取代携带错误线粒体DNA的卵细胞。结果是,胚胎会携带来自母亲和父亲的核DNA,以及卵细胞捐献者的线粒体DNA。  mtDNA虽能合成蛋白质,但其种类十分有限。迄今已知,mtDNA编码的RNA和多肽有:线粒体核糖体中2种rRNA(12

超微结构的组成概念

超微结构(electron microscopy;ultrastructural;ultrastructure;ultrastructure of)又称为亚显微结构,指在普通光学显微镜下观察不能分辨清楚的细胞内各种微细结构,在电子显微镜下显示组织和细胞的微细结构,以及不同功能状态与分化发育中的变化。

碱基对的组成结构

碱基对,是一对相互匹配的碱基(即A—T, G—C,A—U相互作用)被氢键连接起来。它常被用来衡量DNA和RNA的长度(尽管RNA是单链)。它还与核苷酸互换使用,尽管后者是由一个五碳糖、磷酸和一个碱基组成。

恒电位仪的结构组成

  理想的三电极恒电位仪电路主要由运算放大器、三电极体系、样品溶液、反馈电阻四部分构成。其中三电极  体系由工作电极、参比电极、辅助电极组成。工作电极的作用是在外加电位条件下,使待测溶液发生电化学反应,从而测定该电极上产生的电流;辅助电极和工作电极组成一个导通回路;而参比电极作为工作电极和辅助电极的

血浆脂蛋白的组成结构

  脂蛋白中脂质与蛋白质之间没有共价键结合,多数是通过脂质的非极性部分与蛋白质组分之间以疏水性相互作用而结合在一起。一般认为血浆脂蛋白都具有类似的结构,呈球状,在颗粒表面是极性分子,如蛋白质,磷脂,故具有亲水性;非极性分子如甘油三酯、胆固醇酯则藏于其内部。磷脂的极性部分可与蛋白质结合,非极性部分可与

β淀粉酶的结构组成

β-淀粉酶,也称为外切淀粉酶,该酶从淀粉分子的非还原性末端开始,水解相间隔的α-1,4糖苷键,依次切下麦芽糖单元,同时发生瓦尔登转位反应(Walden inversion),使产物由α-型转变为β-型麦芽糖。β-淀粉酶只能水解α-1,4糖苷键,而不能水解α-1,6糖苷键,且不能跨越此键,遇到此键水解

核基质的组成和结构

核基质是核中除染色质与核仁以外的成分,包括核液与核骨架两部分。核液含水、离子和酶等无形成分。核骨架是由多种蛋白质形成的三维纤维网架,并与核被膜核纤层相连,对核的结构具有支持作用。核基质与DNA复制,RNA转录和加工,染色体组装及病毒复制等生命活动密切相关。

血浆脂蛋白的组成结构

  脂蛋白中脂质与蛋白质之间没有共价键结合,多数是通过脂质的非极性部分与蛋白质组分之间以疏水性相互作用而结合在一起。一般认为血浆脂蛋白都具有类似的结构,呈球状,在颗粒表面是极性分子,如蛋白质,磷脂,故具有亲水性;非极性分子如甘油三酯、胆固醇酯则藏于其内部。磷脂的极性部分可与蛋白质结合,非极性部分可与

电子枪的结构组成

电子枪由发生电子的发射极(阴极)、聚焦电子束的聚焦极、和加速电子的引出极(阳极)三部分组成。

细胞质的结构组成

  细胞质(cytoplasm)又称胞浆是由细胞质基质、内膜系统、细胞骨架和包涵物组成。  细胞质包括基质、细胞器和包含物,在生活状态下为透明的胶状物。  基质指细胞质内呈液态的部分,是细胞质的基本成分,主要含有多种可溶性酶、糖、无机盐和水等。  细胞器是分布于细胞质内、具有一定形态、在细胞生理活动

简述癌细胞的组成结构

  1、细胞膜  癌细胞的表面有一种肿瘤抗原(CEA),它能生成相应的抗体阻止癌细胞的生长和发展,这种自我免疫力是癌细胞与生俱来的又一矛盾。  2、细胞核  当代分子生物学的卓越成就,逆转录酶,这种逆转录酶的作用是使RNA再把自己所收到的DNA发来的变异电报返送回去,迫使DNA恢复正常的复制功能,这

木聚糖的结构及组成

木聚糖水解酶系(xylanolyticenzymesystems)是一类降解木聚糖的酶系,包括β-1,4-内切木聚糖酶、β-木糖苷酶、α-L-阿拉伯糖苷酶、α-D-葡糖苷酸酶、乙酰基木聚糖酶和酚酸酯酶,可降解自然界中大量存在的木聚糖类半纤维素。在木聚糖水解酶系中,β-1,4-内切木聚糖酶是最关键的水

核基质的组成和结构

核基质的组成较为复杂,主要组分有三类:①非组蛋白性纤维蛋白,分子量40-60KD,占96%以上,其中相当一部分是含硫蛋白,其二硫键具有维持核骨架结构完整性的作用;除纤维蛋白外,还有10多种次要蛋白质,包括肌动蛋白和波形蛋白,后者构成核骨架的外罩;核骨架碎片中还存在三种支架蛋白(scaffold pr

脂蛋白(a)的结构及组成

  1.1 Lp(a)的结构及组成 Lp(a)是一种富含胆固醇的脂蛋白,核心部分为中性脂质和apoB-100分子,其外围包绕着亲水性的apo(a),二者以二硫键共价连接;其中apo(a) 是Lp(a)的特征性糖蛋白成分,主要由一种称为Kringle的特征性结构构成,Kringle由80~114个氨基

核苷一磷酸的结构组成

中文名称核苷一磷酸英文名称nucleoside monophosphate定  义由核苷和一个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

发酵罐的结构组成

发酵罐广泛应用于饮料、化工、食品、乳品、佐料、酿酒、制药等行业,起发酵作用。发酵罐的组成部件包括:罐体主要用来培养发酵各种菌体,密封性要好(防止菌体被污染),罐体当中有搅拌浆,用于发酵过程当中不停的搅拌;底部有通气的Sparger,用来通入菌体生长所需要的空气或氧气 ,罐体的顶盘上有控制传感器,最常

电子舌系统的结构组成

电子舌主要由自动进样系统、传感器阵列(sensor arrays)和模式识别系统组成。其中,自动进样器是一个非必需的组成部分,但是在自动进样器的辅助下,仪器自动完成样品的分析可以减轻劳动强度。应用在电子舌中的传感器主要包括电化学传感器、光学传感器、质量传感器和酶传感器(生物传感器)等。电化学传感器又

关于垂体的结构组成介绍

  垂体是人体最重要的内分泌腺,分前叶和后叶两部分。它分泌多种激素,如生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺素、催产素、催乳素、黑色细胞刺激素等,还能够贮藏并释放下丘脑分泌的抗利尿激素。这些激素对代谢、生长、发育和生殖等有重要作用。 [1] [2] [3] [4-5]  垂体由外胚叶原始口

加热炉的结构组成

  按炉温分布,炉膛沿长度方向分为预热段、加热段和均热段。  进料端炉温较低为预热段,其作用在于利用炉气热量,以提高炉子的热效率。  加热段为主要供热段,炉气温度较高,以利于实现快速加热。  均热段位于出料端,炉气温度与金属料温度差别很小,保证出炉料坯的断面温度均匀。

血红素的结构组成

人体内的每一个血红蛋白由4个血红素(又称亚铁原卟啉)和中间的1个珠蛋白组成,每个血红素又由四个吡咯类亚基组成一个环,环中心为一个亚铁离子。每个珠蛋白则有四条多肽链,每条多肽链与一个血红素连接,构成血红蛋白的一个单体,或者说亚单位(即亚基)。在与人体内环境相似的电解质溶液中血红蛋白的四个亚基可以自动组

核糖核酸的组成结构

人体一个细胞含RNA约10pg(含DNA约7pg)。与DNA相比,RNA种类繁多,分子量较小,含量变化大。RNA可根据结构和功能的不同分为信使RNA和非编码RNA。非编码RNA分为非编码大RNA和非编码小RNA。非编码大RNA包括核糖体RNA、长链非编码RNA。非编码小RNA包括转移RNA、核酶、小

脱粒机的结构组成

    我们都知道,脱粒机是粮食收获中的重要机械,我们看到的大部分脱粒主要应用在田间,但也有一部分脱粒机是用在试验室中的,用作判断谷物的成熟度、品质等,它能对小麦、水稻、大豆进行单株和单穗脱粒。    不管是哪一种脱粒机,它们的构造相差都不大,以玉米脱粒机为例,其整体主要由入料部分、脱粒部分、筛选部

发酵罐的结构组成

罐体:主要用来培养发酵各种菌体,密封性要好(防止菌体被污染)罐体当中有搅拌桨,用于发酵过程当中不停的搅拌底部通气的Sparger,用来通入菌体生长所需要的空气或氧气罐体的顶盘上有控制传感器,最常用的有pH电极和DO电极,用来监测发酵过程中发酵液pH和DO的变化控制器,用来显示和控制发酵条件等等。

密封试验仪的结构组成

  1. 检漏仪主机  2. 真空泵  3. 真空传感器  4. 测试腔体

现实西部世界:3D打印心肌组织体外存活超6个月

  中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员王秀杰团队与英国曼彻斯特大学教授王昌凌团队、清华大学教授刘永进团队联合攻关,创造性地将六轴机器人改造成为生物3D打印机。该打印机可支持打印组织器官的长期存活。相关研究结果近日发表于《生物活性材料》。  生物3D打印技术利用3D打印机将含有细胞和生物材料的生物

从血管到皮肤-3D打印将目光瞄准人体器官

耳朵肾脏 血管 皮肤   目前,3D打印如火如荼,人们用3D打印方法制造出的产品也千奇百怪,包罗万象,比如飞机零件、食物等。但3D打印似乎并不就此满足,现已将目光瞄准了人体器官。美国《大众科学》网站在近日的报道中,为我们梳理了5个可以通过3D打印制造完成的人体器官。   耳朵  

加拿大汀科瑞恩公司推出首款消费级专业3D打印机

     近日,加拿大汀科瑞恩(Tinkerine)公司推出DittoPro 3D打印机,这是业界首款以消费级价格提供的专业级3D打印设备。  汀科瑞恩公司总裁兼首席执行官尤金·苏玉表示,专业消费者市场需要一款兼备低噪音、高速度、高解析度和可大规模量产的3D打印机。外观优雅的DittoPro拥有上述