生物建模的黑科技快捷精准的定制化细胞微环境制备...3

( 三) 应用举例:( 1) 研究细胞间作用力图 4. 为检测气道平滑肌(ASM) 细胞是如何互相作用并与细胞外基质(ECM) 作用的, 用 PRIMO设计了一个长方形结构, 将两个细胞组合在一起【 2】 。 图 A: 刚度为 E=300Pa 的基质可用来模拟健康的人气管的细胞外基质( ECM) , 此时 ASM 细胞形成稳定的细胞-细胞连接, 交界处清楚地显示红色的β -连环蛋白( 细胞-细胞间粘附连接( adherens junction)的标志物,红色) 。 ( B-C) : 重新建模的刚性更强的 ECM, E =13kPa-40kPa, 当 ECM 刚性增强到 13kPa时, 可以看出细胞交界处出现了绿色的黏着斑蛋白( 细胞-ECM 间黏着斑连接(focal adhesion)的标志物, 黄色箭头) 。 当 ECM 刚性增强到 40kPa 时, 细胞交界处的β -连环蛋白( 红色)让位给了黏着斑蛋白( 绿......阅读全文

B淋巴细胞的骨髓微环境的介绍

  早期B细胞的增殖与分化,其发生是与骨髓造血微环境(hemopoietic inductive microenviroment HIM)密切相关。HIM是由造血细胞以外的基质细胞(stroma cell)及其分泌的细胞因子和细胞外基质(extracellular matrix ECM)组成。基质细

深度技术贴|生物黑科技究竟是啥?

生物科技界的传奇创业公司Theranos最近快被舆论的唾沫淹死了,自从《华尔街日报》刊登那篇调查报道之后,美国科技界和媒体界就high疯了,各种借势拆台,撕的可开心了。这其中可贱可贱的当属Google Ventures的创始人Bill Maris了。这哥们儿幸灾乐祸地告诉Business ins

单细胞生物的科技应用

  单细胞分析  单细胞分析是分析化学、生物学和医学多学科相互渗透发展形成的跨学科前沿领域。单细胞分析的各种方法,包括毛细管电泳、微流控芯片、多种光学显微镜(荧光显微镜、聚焦荧光显微镜、全内反射荧光显微镜、多光子荧光显微镜、荧光相关显微镜、近场扫描光学显微镜等)、扫描电化学显微镜、质谱成像、原子力显

微丸的制备-方法

1包衣锅制备微丸 此法是比较传统的制备方法。将药物与辅料粉末混合均匀,加入粘合剂制成软材,过筛制粒,于包衣锅中滚制成小球,包衣后即得所需微丸。如肠溶红霉素微丸的制备可采用此法:将红霉素与辅料充分混合,湿法制粒,于包衣锅中以一定转速滚制成丸,干燥后再包肠溶衣即得。   为了改善微丸的圆整性,可采用"丸

3D细胞培养:干细胞微载体的应用

       干细胞培养方法        当前干细胞最主要的培养方法仍是2D培养,2D培养仅在一个平面上支持干细胞生长,无法再现生物体内细胞真实的3D立体微环境。2D培养环境在生物活性、培养基结构、营养物质的释放等很多方面均远不及3D培养,使干细胞逐渐丧失其原有的性状、形态、结构和功能,导致其

林旭:为国人“量身定制”精准营养方案

   什么时候才能拥有为国人“量身定制”的精准营养方案?在日前于京举行的全国营养科学大会暨全球华人营养科学家大会上,中科院上海生科院首席科学家,中国营养学会常务理事、基础营养分会主任委员林旭被再一次追问。  “在人类的进化过程中,不同地域间在生活方式和饮食习惯上的差异,造成了人群营养适应性方面的差异

ATS全自动冻干微球生产系统:开启微球生产新时代

  在当今快速发展的科技浪潮中,微球作为一种关键的材料,在众多领域都有着不可或缺的作用。从体外诊断(IVD)到生物制品、药物制剂,再到化妆品行业,微球的应用范围不断拓展,对生产技术的要求也越来越高。  在传统生产过程中,微球制备面临诸多挑战  ■ 滴珠慢 → 生产效率低,难以大规模应用。  ■ 溶液

北京卓立汉光黑科技,3秒之内识别假酒,伟哥

北京卓立汉光仪器有限公司近日在短视频平台上发布新产品宣传视频,视频中手持式物质测试仪可以实时检测多达18000种物质,并且无损,操作简单。视频中展示了一键式操作,实时检测出了一些待测物质的化学成分。该产品为Finder Edge 系列手持式拉曼光谱仪,目前已在平台上获得几十万播放量及1.6万点赞。网

CD4-T细胞参与Tim3/Tim3L介导的肿瘤免疫微环境互作网络

  近日,基础医学院马春红教授团队在Molecular Therapy(中科院一区,IF=11.454)在线发表题为" Spatial distribution and functional analysis define the action pathway of Tim-3/Tim-3 liga

超声控制的细胞“生物炸弹”精准攻击肿瘤

在抗击癌症的长期战斗中,科研人员一直在追求一种理想的治疗方法,既能够精准消灭肿瘤细胞,又不损害健康组织。华东师范大学生命科学学院、上海市调控生物学重点实验室教授叶海峰团队近期的一项研究成果让人们离实现这一目标更近了一步。他们提出了一种创新的肿瘤治疗手段——利用超声波控制的细胞“生物炸弹”,对肿瘤发起

3D内窥镜让微创外科手术更加精准

        内窥镜是一种光机电结合的精密仪器,用于观察人眼所不能直接观察到的物体体内组织和结构,被广泛应用于工业检测、工业微加工、医学诊断、微创手术等领域。从最初的硬管内窥镜到现在的光纤内窥镜以及电子内窥镜,内窥镜的技术发展日臻成熟。   内窥镜微创手术作为外科手术领域的一个发展方向,能够帮助

肿瘤干细胞的种类和相关微环境研究

1、癌症干细胞癌症干细胞不被视为肿瘤起始细胞,具有无限的自我更新、分化、增殖和肿瘤形成能力,是肿瘤复发和转移的根本原因。单克隆抗体的出现和细胞纯化技术的发展为癌症干细胞研究奠定了技术基础。Bonnet等人首次分离出与正常干细胞相似的白血病干细胞。体外培养和动物实验证明它们具有连续形成肿瘤的能力。类似

关于肿瘤干细胞与微环境的关系介绍

肿瘤干细胞已成为肿瘤研究领域的热点。肿瘤干细胞(TSC)或肿瘤起始细胞(TIC)的理论使人们对肿瘤发生发展的机制有了新的、更深入的认识。与正常干细胞或正常细胞一样,TSC也需要特定的微环境才能生存。微环境在肿瘤细胞的自我更新、初级分化和持续生存以及肿瘤转移过程中起着重要作用。深入研究肿瘤干细胞与微环

两年三千万,深挖微生物“黑科技”

  人类认识的微生物还不足1%,微生物群体及其功能的形成过程和机制,以及驱动微生物群演化的动力等在很大程度上还是一个“黑箱”。  “项目执行期为两年,总投入三千万元人民币,14个研究单位、30个研究团队投身其中。通过这一‘种子计划’的实施,为‘中国微生物组计划’做好预研工作。”在1月12日接受科技日

3D细胞培养:干细胞微载体的应用(二)

     3D干细胞培养材料需要具备的特点:       (1) 三维多孔结构  适宜的空间结构和孔隙率,有利于干细胞的黏附、生长增殖。       (2) 较好的生物相容性  材料对干细胞无毒性作用,可以和干细胞稳定结合,且干细胞在生物体内不会诱发排斥或炎症反应等。       (3) 具备生物可

科技服务“私人定制”打通成果产业化“隔离带”

  春天种草,秋天收煤?这听起来像个玩笑。但在北京昌平,一种叫作“芦竹”的能源草正在被推广种植。这种草的热值与褐煤相当,但产生的污染物大大减少,在当地被冠以“绿色黄金”等美名。   按照计划,未来几年昌平区将逐步用能源草这种“环保煤”取代原先的褐煤,着力打造“无煤昌平”。届时,该区每年释放的二氧化

锂电设备行业定制化研发的特点介绍

  锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求,由设备厂商成立专项研发小组定制化开发。由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能不同型号的设备。部分大型设备企业会根据各类客户需求总结研制开发集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能机器,比如焊接卷绕一体机。  当前锂电设备行业平均毛利率为35%-4

戴安Pittcon-2011新品-促进样品制备更加简单快捷

  2011年3月,Sunnyvale,CA———戴安公司十分高兴地宣布将推出几种新型固相萃取柱(SPE)、离心式蒸发器及其支持软件,上述这些产品的推出将促使样品制备解决方案更加简单快捷。   新产品和支持软件包括:AutoTrace® 280 SPE   五个新的SolEx™固相萃取柱(EPA

大连化物所利用微流控技术制备双水相生物微载体

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华团队在利用微流控技术制备具有生物相容性的双水相微载体方面取得新进展,研究成果发表在材料领域刊物Small上。  纳升乃至皮升级液滴作为理想的微载体或反应器被广泛用于药物筛选、化学合成、组织工程等领域。传统基于乳化技术的液滴制备方法均源于油水双相(Wa

全球食品产业未来发展热点正式发布

  4月24日召开的2025年国际食品安全与健康大会开幕式上,中国食品科学技术学会与国际食品科技联盟共同发布了“聚焦生物制造拥抱人工智能——全球食品产业未来发展热点”。  本次热点的发布,明确了生物制造和人工智能在未来食品产业发展中核心应用方向,加速了二者与食品产业的深度融合,也将为解决食品产业面临

高通量药筛必备神器:3D干细胞套装的应用

       前面两期我们给大家介绍了我们我们的ZL产品,目前市面上唯一一款获批医疗器械注册资质、药用辅料资质、GMP生产资质的“干细胞摇篮”3D微载体,以及配套的细胞扩增套装和生物反应器,从而形成了一整套的3DFloTrix™干细胞扩增工艺,可以实现干细胞的稳定性,均一,无损的批量生产。    

自动化的微流控芯片系统在单细胞中检测MicroRNA的异质性3

结论·  我们在C1TM单细胞自动制备系统开发了一种简洁的实验方案,能以最少的手工操作,在不到24小时内,平行处理高达96个单细胞,对其miRNA表达谱进行分析。·  C1 miRNA STA实验方案使用了Life Technologies为miRNA优化过的试剂。特别的,Megaplex™ RT及

单细胞生物的科技应用介绍

  单细胞分析  单细胞分析是分析化学、生物学和医学多学科相互渗透发展形成的跨学科前沿领域。单细胞分析的各种方法,包括毛细管电泳、微流控芯片、多种光学显微镜(荧光显微镜、聚焦荧光显微镜、全内反射荧光显微镜、多光子荧光显微镜、荧光相关显微镜、近场扫描光学显微镜等)、扫描电化学显微镜、质谱成像、原子力显

3D打印:开启定制时代

  想定制个性化的产品?告诉机器你的想法,几秒钟后,成品就会出现在你面前!这是美国科幻小说家罗伯特·希克利在《万能制造机》中描绘的场景。   如今,3D打印技术已经让这一幕变成现实。作为科技界的“当红明星”,3D打印已遍及航空航天、医疗、食品、服装、玩具等各个领域,在拓展自身领地的同时,也潜移默化

面对高温,你的防晒“黑科技”真的能抗黑么?

近期,全国多地迎来高温天气,不少网友直呼“热化了”!为了防止“黑你没商量”,很多人准备下单防晒帽、防晒衣等防晒用品。  但当你在电商平台搜索时,会看到五花八门的描述,“玻尿酸”、“全波段”、“木糖醇”……现在的防晒衣都这么具有科技感了吗?靠谱吗?资料图:出行市民包裹严实防晒防暑。 中新社记者 殷立勤

植物细胞中有精准指挥适应环境的“信号灯”

虽然不能像动物一样移动和躲避危险,但是为了更好地生长发育和应对逆境,植物“修炼”出了复杂而有序的技能来精准指挥其基因发挥作用。记者16日从厦门大学环境与生态学院获悉,该院李庆顺教授课题组与合作者近日在国际期刊《基因组研究》上发表的一项研究发现,植物细胞中基因表达产物加工过程中隐藏着一个“信号灯”,通

精准医疗的微流控技术(三)

(4)注塑法注塑法的工艺是通过光刻和刻蚀技术在硅片上刻蚀出电泳芯片阴模,用此阴模进行24h左右的电铸,得到0.5 cm厚的镍合金模,再将镍合金模加厚,精心加工制成金属注塑模具,将此模具安装在注塑机上批量生产聚合物微流控芯片基片。在注塑法制作过程中,模具制作复杂,技术要求高,周期长,是整个工艺过程中的

精准医疗的微流控技术(一)

临床医学全面走向个性化医疗诊疗是当今医学发展的一大方向,精准的体外诊断技术是正确诊疗的基本保证。而体外诊断基本主要是基于体液(血液,尿液,唾液)的分析,对于这些体液的操控, 自动化肯定是个大趋势。那么对于液体的自动化操控,正是我们微流控要干的事情。所以,体外诊断(IVD)里除去试剂的研发,后续的自动

精准医疗的微流控技术(二)

① 良好的加工性不同的加工方法对聚合物的加工性有不同的要求。 由于微通道的构型越来越趋于复杂,高深宽比的微通道的优点很多,所以聚合物材料应具有良好的加工性。② 良好的电绝缘性和热性能由于微流控芯片中的液体驱动经常采用电驱动方式,而且芯片经常被用于进行电泳分离,加高压电场会产生热量,高温或局部高温都会

国家自然科学基金委员会批准11项2019年度合作研究项目

  今天,2019年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与澳门科学技术发展基金(FDCT)在数理科学、化学科学、生命科学、信息科学、医学科学等领域共同资助合作研究项目。根据专家评审意见并经双方机构共同协商,将对以下11个项目予以资助,项目执行期3年(2020年1月1日-2022年12月31日):序号