等离子密封干细胞培养袋获德国弗朗霍夫协会2013年技术奖
在再生医学临床和试验研究中,通常采用培养皿、培养瓶或生物反应器等手段培养干细胞,但因易污染而造成30%以上的培养物被废弃。位于德国布伦瑞克的弗朗霍夫薄膜和表面技术研究所与赫姆霍茨感染研究中心的医学家、科学家和工程师组成的跨学科创新团队,携手开发了一种封闭的细胞培养系统,建立了稳定、均一、可重复的细胞生长环境,实现了无污染培养人体细胞。 在这个密封细胞培养系统的开发中,研究团队采用等离子技术,对类似注射用输液袋的塑料袋进行等离子处理,在输液袋内层表面形成了一个稳定、均一的化学物质层,并同时完成对输液袋内层的消毒。科学家们分别研究了适合骨、软骨、脂肪以及神经等干细胞培养的等离子处理层。这项成果获得德国弗朗霍夫协会2013年技术奖。专家预测,这个系统一旦通过药品审定,获准进入临床应用,将加速个体化细胞治疗技术的应用,具有广阔的前景。 弗朗霍夫技术奖主要用于表彰对于改善人们的生活质量和提高日常生活能力(包括老年人)做出显......阅读全文
等离子密封干细胞培养袋获德国弗朗霍夫协会2013年技术奖
在再生医学临床和试验研究中,通常采用培养皿、培养瓶或生物反应器等手段培养干细胞,但因易污染而造成30%以上的培养物被废弃。位于德国布伦瑞克的弗朗霍夫薄膜和表面技术研究所与赫姆霍茨感染研究中心的医学家、科学家和工程师组成的跨学科创新团队,携手开发了一种封闭的细胞培养系统,建立了稳定、均一、可重复的
德国弗朗霍夫硅光伏研究中心增添最新一代LED太阳模拟器
德国弗朗霍夫硅-光伏研究中心实验室新近增添了一台新型LED太阳模拟器,以便更精确地测试太阳能电池。该模拟器在测量参数方面高度灵活,利用LED照明具有更高的测量精确度。科研人员称,借助这个新型太阳模拟器,他们可以完成很多复杂的测量程序,能快速精确地运用研究成果。 光与光差别很大。地点不同,时
米氏散射与弗朗和弗衍射有何差别?
采用米氏理论能更准确地反映不同粒径颗粒的散射规律,使激光粒度仪的测试下限更小,结果更准确。弗朗和弗衍射理论是米氏理论的近似,对细颗粒的误差较大。百特公司的激光粒度仪目前已采用全程米氏散射理论。
原子吸收现象
1802年,英国化学家沃拉斯顿(有译为伍朗斯顿W.H.Wollaston)注意到光谱并非连续的,其中有7条黑线,他天真地将它们当做是颜色的自然边界。原子蒸气对其原子共振辐射吸收的现象。原子吸收现象发现于19世纪;1814年,弗朗荷费(有译为夫劳霍弗J.Fraunhofer)用更精密的方法进行观察,发
最新一代LED太阳模拟器
德国弗朗霍夫硅-光伏研究中心实验室新近增添了一台新型LED太阳模拟器,以便更精确地测试太阳能电池。该模拟器在测量参数方面高度灵活,利用LED照明具有更高的测量精确度。科研人员称,借助这个新型太阳模拟器,他们可以完成很多复杂的测量程序,能快速精确地运用研究成果。 光与光差别很大。地点不同,时刻
德国科学家研发延长锂―硫―电池寿命的新技术
在德国马路上行驶的机动车有4000万辆,其中电动汽车的数量,据德国联邦交通部的数据,目前约为6400辆。影响电动汽车快速发展的原因主要在于电池的一次行驶里程过短及储电成本较高。为寻找更有效的技术方案,德国科学家看好锂―硫―电池,因为相比于锂离子电池,锂―硫―电池效率高而成本低。但是它有
3D打印人造血管技术获重大突破-可打印仅20微米厚血管
德国弗朗霍夫激光技术研究所研究人员成功利用3D打印技术制造出人造血管,这一技术突破有望广泛应用在治愈皮肤创伤、人工皮肤再造和人造器官等医学领域。 重大事故受伤、大面积烧伤或肿瘤切除的病人经常需要对创面皮肤进行再造,目前的医疗技术只能对皮肤表层厚度(真皮和表皮)不超过200微米进行人工再造,而对
3D打印人造血管获重大突破-可打印仅20微米厚血管
德国弗朗霍夫激光技术研究所研究人员成功利用3D打印技术制造出人造血管,这一技术突破有望广泛应用在治愈皮肤创伤、人工皮肤再造和人造器官等医学领域。 重大事故受伤、大面积烧伤或肿瘤切除的病人经常需要对创面皮肤进行再造,目前的医疗技术只能对皮肤表层厚度(真皮和表皮)不超过200微米进行人工再造,而
德公布海水淡化与可再生能源成果
德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所7月1日公布了一项关于如何将海水淡化和可再生能源结合的研究成果,希望以此促进世界各国对这一领域的重视。 该机构当天发表的新闻公报说,海水淡化技术在水资源缺乏地区应用广泛。由于海水淡化需要大量能源,且现今海水淡化厂一般都使用石油和天然气,因此其经济效益偏低。而在
2011年度拉斯克奖获奖名单公布
亚瑟·霍里奇(左)和弗朗兹—乌尔里奇·哈特尔(图片来源:拉斯克基金会官网)屠呦呦(图片来源:拉斯克基金会官网)NIH临床研究中心(图片来源:拉斯克基金会官网) 9月12日,拉斯克基金会官网公布2011年度拉斯克奖的获奖名单。 来自美国耶鲁大学医学院的亚瑟·霍里奇(Arthur H
老旧电厂关闭、风力发电激增,德国燃煤发电现下降趋势
德国一直以来都是欧洲积极实行能源转型的国家之一。近日,有统计数据显示,随着可再生能源发电的增加,德国燃煤,乃至燃气的发电量都不同程度地有所减少,其中,燃煤发电量甚至呈现连续下降趋势。 据普氏能源资讯10月9日报道,汇总各方统计数据显示,10月2日起始的一周内,德国燃煤、燃气的周发电量均降至历史
激光粒度分析仪知识集锦
以往的粒度分析方法通常采用筛分或沉降法。常用的沉降法存在着检测速度慢(尤其对小粒子)、重复性差、对非球型粒子误差大、不适用于混合物料(即粒子比重必须一致才能较准确)、动态范围窄等缺点。随着激光衍射法的发明,粒度测量完全克服了沉降法所带来的弊端,大大减轻了劳动强度及加快了样品检测速度(从半小时
四结光伏电池转化率44.7%创世界纪录
据物理学家组织网9月24日报道,德国弗朗霍夫太阳能系统研究所、法国聚光光伏制造商 Soitec公司、德国柏林亥姆霍兹研究中心今天携手宣布,他们制造出一款在太阳光浓度为297下光电转化效率高达44.7%的四结光伏电池,创造了新的世界纪录。他们表示,最新研究有望大幅降低太阳能发电的成本并为获得转
再生医学迎来新势力
科学家曾认为,直到消亡,皮肤细胞依然是皮肤细胞。在过去10年,细胞的身份并不是一成不变的,它能够通过激活特异性的遗传程序得以重写。如今,再生医学领域面临一个问题:这种重写应当采取常规方法,即成熟细胞首先转化回干细胞,或者如果可能的话,采取一种更加直接的方法。 “终末分化”概述了这种旧观念——
再生医学大事记
12月8日,Nature刊出了一期关于再生医学的特刊。其中包括7篇综述,分别介绍了再生医学的历史性事件、3D打印技术、干细胞与神经再生、I型糖尿病的细胞治疗、再生医学相关政策、跨学科协作等相关问题。感兴趣的朋友们可以到Nature网站阅读全文。 正如Nature特刊主编Herb Brody所
用钓鱼法回收污水中的磷
磷是水污染的原因之一,同时也是许多工业领域需要的原料。近日,德国研究人员发明了一种新方法,可像钓鱼一样将污水中的磷“钓”出来,回收后予以重新利用。 德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会研究人员表示,从水中“钓”磷的关键是利用一类名为“超顺磁粒子”的特殊物质作“鱼饵”。超顺磁粒子在感受到磁
新方法可像钓鱼一样回收污水中的磷
磷是水污染的原因之一,同时也是许多工业领域需要的原料。德国研究人员报告说发明了一种新方法,可像钓鱼一样将污水中的磷“钓”出来,回收后予以重新利用。 德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会19日说,从水中“钓”磷的关键是利用一类名为“超顺磁粒子”的特殊物质作“鱼饵”。超顺磁粒子在感受到磁场时,自己也
德国国立科研机构体系及对韩国改革的启示
一、德国国立科研机构体系 德国国立科研机构体系,主要由马普协会、弗劳恩霍夫协会、亥姆霍兹联合会、莱布尼茨科学联合会构成。 德国各国立科研机构具有清晰明确的分工和定位,形成了完整的国家科研体系。 马普协会是德国最重要的基础研究机构。下属80多家研究所,在自然科学、医学、社会科学和人文学科领域
科学家建立基于NGS的快速鉴定工业用基因和病原的新方法
德国弗朗霍夫界面工程与生物技术研究所(IGB)通过采用“下一代测序(Next-Generation Sequencing ,NGS)” 这一DNA高通量测序技术,建立了一种可以快速、准确鉴定工业用微生物基因和病原菌的方法,并在2015年10月 6日-8日汉诺威生物技术展(Biotechnica
德国研发新铸模法利用二氧化碳作溶剂
据美国科学促进会近日报道,德国弗朗霍夫学会环境安全与能源技术(UMSICHT)研究院正在开发一种新的模型铸造方法,利用二氧化碳作为溶剂导入高分子材料,能塑造出从有色隐形眼镜到抗菌门把手等各种高科技产品。 二氧化碳虽是造成全球变暖的祸首,但它也有广泛的正面用途,如用来生产尿素、甲
PNAS发表再生医学新突破
来自麻省总医院(MGH)的研究人员利用人类诱导多能干细胞(iPSCs)衍生的血管前体细胞,在动物模型中生成了功能性的血管,这些血管维持了长达9个月。在发表于《美国科学院院刊》(PNAS)杂志上的研究报告中,研究人员描述了利用来自健康成人以及1型糖尿病个体的iPSCs,在小鼠大脑外表面或皮肤下生成
Science发表再生医学重要发现
生物通报道:斑马鱼拥有惊人的再生能力,它们的脊髓在切断之后可以完全愈合。杜克大学的研究人员十一月四日在Science发表文章,揭示了斑马鱼修复脊髓的一个关键蛋白。这一发现为人类组织修复带来了新的启示。 斑马鱼再生脊髓的时候会形成一种“桥”。支持细胞伸出长长的突起,跨越数十倍于自身长度的距离,与
Cell发布再生医学重要发现
根据瑞典卡罗琳斯卡学院(Karolinska Institutet)一项新研究的结果,人的一生都可以形成新的心肌细胞,但这主要发生在生命的最初十年。而其他的细胞类型则以更快地速度被更替。这项发表在《细胞》(Cell)杂志上的研究证实了,人的一生都在再生心肌,由此支持了有可能刺激失去的心脏组织重建
Cell发布再生医学重要发现
根据瑞典卡罗琳斯卡学院(Karolinska Institutet)一项新研究的结果,人的一生都可以形成新的心肌细胞,但这主要发生在生命的最初十年。而其他的细胞类型则以更快地速度被更替。这项发表在《细胞》(Cell)杂志上的研究证实了,人的一生都在再生心肌,由此支持了有可能刺激失去的心脏组织重
PNAS:再生医学重大进展
多国科学家联手取得了再生医学领域的重要进展,他们首次描述了机体防止心脏和颅面肌出生缺陷的遗传学调控,文章于十月二十九日提前发表在PNAS杂志的网站上。这类疾病中有的相当普遍,例如平均一百个人中就有一个患有先天性心脏缺陷。这项基础研究为治疗这类疾病提供了路线图,使人们有望利用源自患者自身的干细胞来
Science发布再生医学重要发现
内皮细胞并不仅仅只会对外源性刺激做出被动响应,它们自身还以一种非常积极的方式控制了器官功能。现在来自德国癌症研究中心和海德堡大学的科学家们发现,在遭受损伤或部分手术切除之后内皮细胞可通过一种复杂的生长调控机制来控制肝脏再生。 密集的动脉、毛细血管和静脉网络使得身体内的每个细胞距离最近的血管
Cell发布再生医学重要发现
在以往的科学研究中来自德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现,新生动物的心脏具有完全的自愈能力,而成体心脏则丧失了这种能力。现在,同一研究小组揭示了在成年期心脏丧失其惊人再生能力的原因,答案很简单——氧气。 是的,就是氧气。众所周知,全身循环富含氧的血液是心脏的一个重要功能。但同时氧也是一
Nature发布再生医学重要发现
由Jackson实验室的Frank McKeon博士和Wa Xian博士领导的一个研究小组,报告称发现了某类肺干细胞在疾病损伤后的肺脏再生中发挥重要作用。 这项发表在11月12日《自然》(Nature)杂志上的研究工作,阐明了一个肺脏再生新兴概念的内部运作机制,并指出了利用这些肺干细胞的一些潜
2018年再生医学领域进展
利用生物学及工程学的方法创造丢失或功能损害的组织和器官,使其具备正常组织和器官的结构和功能一直是再生医学领域研究的内容。而对再生医学领域理想“原料”的干细胞的研究一直是近年来的研究重点,虽然2018年“心脏干细胞”相关研究被曝造假事件震惊了整个干细胞研究领域,但是科学家们依旧前赴后继的努力工作,
PNAS开辟再生医学新范式
力学生物学领域的研究人员,通过揭示“身体的物理力和力学如何影响发育、生理健康以及疾病预防和治疗”,正在加深我们对于健康的理解。哈佛大学Wyss生物启发工程研究所的工程师和生物医学科学家团结协作,有助于将这一令人兴奋的研究领域推向实际应用。现在,Wyss研究所和哈佛大学工程与应用科学学院的一个研究