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2024
09-19從微生物分離到藥物篩選:厭氧培養(yǎng)箱的多功能應(yīng)用
厭氧培養(yǎng)箱在微生物學(xué)及生物制藥領(lǐng)域展現(xiàn)出了其從微生物分離到藥物篩選的多功能應(yīng)用價值。這種先進(jìn)的實驗設(shè)備通過模擬嚴(yán)格的厭氧環(huán)境,為微生物學(xué)家和藥物研發(fā)人員提供了一個且關(guān)鍵的工作平臺。在微生物分離過程中,厭氧培養(yǎng)箱能夠排除氧氣的干擾,使得那些對氧敏感的厭氧微生物得以生長和繁殖。這極大地擴(kuò)展了微生物學(xué)研究的范圍,使得科學(xué)家們能夠發(fā)現(xiàn)并分離出更多具有潛在應(yīng)用價值的厭氧菌種。隨著研究的深入,這些厭氧微生物在藥物篩選中的應(yīng)用也逐漸顯現(xiàn)。厭氧培養(yǎng)箱不僅為藥物篩選提供了理想的實驗環(huán)境,還確保了篩選過程的準(zhǔn)確性和2024
09-02細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是一種生物技術(shù)裝置
細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是一種生物技術(shù)裝置,用于實時觀察和記錄活細(xì)胞內(nèi)的動態(tài)過程。這種技術(shù)可以捕捉細(xì)胞在自然狀態(tài)下的行為,為生命科學(xué)領(lǐng)域的研究提供了重要的工具。1.技術(shù)原理-熒光染料的應(yīng)用:使用特定的熒光染料,可以標(biāo)記細(xì)胞中的特定蛋白質(zhì)或細(xì)胞器,并通過熒光顯微技術(shù)進(jìn)行觀察。-活細(xì)胞熒光成像:此技術(shù)能夠?qū)⒓?xì)胞的活動從靜態(tài)的“快照”轉(zhuǎn)換為動態(tài)的“電影”,揭示細(xì)胞內(nèi)部的實時活動情況。2.應(yīng)用范圍-廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域:細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)廣泛用于發(fā)育學(xué)、干細(xì)胞生物學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、新藥開發(fā)以及環(huán)境科學(xué)等多個領(lǐng)域。-適用的樣2024
08-27細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是現(xiàn)代生物學(xué)研究中的重要工具
細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是現(xiàn)代生物學(xué)研究中的重要工具,它能夠在細(xì)胞水平上進(jìn)行動態(tài)、實時的觀察和分析。這種技術(shù)的優(yōu)勢特點不僅體現(xiàn)在科學(xué)研究的深度和廣度上,還在于它為藥物開發(fā)、癌癥研究、發(fā)育生物學(xué)等領(lǐng)域提供了新的視角和數(shù)據(jù)支持。細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)的幾個主要優(yōu)勢特點:-實時觀察:能夠?qū)崟r監(jiān)測細(xì)胞內(nèi)發(fā)生的各種動態(tài)過程,如細(xì)胞骨架重排、細(xì)胞遷移等。-非破壞性監(jiān)測:使用高清晰度相差顯微鏡或熒光顯微鏡直接監(jiān)測,無需對細(xì)胞進(jìn)行染色,避免了對細(xì)胞的破壞。-同時研究多個過程:通過多色標(biāo)記,可以在同一時間內(nèi)觀察和研究多個細(xì)胞過2024
08-19從原理到實踐:細(xì)胞分選分析儀在干細(xì)胞研究中的應(yīng)用探索
細(xì)胞分選分析儀,基于流式細(xì)胞術(shù)的原理,通過精確測量細(xì)胞的物理和生物化學(xué)特性,實現(xiàn)了對細(xì)胞的高效、精準(zhǔn)分選。在干細(xì)胞研究領(lǐng)域,這一技術(shù)發(fā)揮了的作用。原理上,細(xì)胞分選分析儀利用激光激發(fā)細(xì)胞表面的熒光標(biāo)記,同時測量細(xì)胞的大小、形狀等物理特性,基于預(yù)設(shè)的參數(shù)將目標(biāo)干細(xì)胞從混合細(xì)胞群體中分離出來。這一過程不僅保證了干細(xì)胞的純度,還極大地提高了分選效率。實踐中,細(xì)胞分選分析儀在干細(xì)胞研究中展現(xiàn)了廣泛的應(yīng)用價值。從臍帶血、胎盤等來源的干細(xì)胞提取,到純化培養(yǎng)、凍存復(fù)蘇后的質(zhì)量檢測,細(xì)胞分選分析儀都能提供穩(wěn)定、準(zhǔn)2024
07-232024
07-22綠色科技:節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱的設(shè)計與應(yīng)用前景
隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視日益增強(qiáng),綠色科技在各個領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛。在生物學(xué)、醫(yī)學(xué)研究及生物制藥等領(lǐng)域,節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱作為一項重要的綠色科技產(chǎn)品,正逐步展現(xiàn)出其的設(shè)計優(yōu)勢與廣闊的應(yīng)用前景。節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱通過采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和材料,實現(xiàn)了在保持高效、穩(wěn)定厭氧環(huán)境的同時,顯著降低能耗。其設(shè)計巧妙融合了高效隔熱材料、智能溫控系統(tǒng)以及優(yōu)化的氣體循環(huán)系統(tǒng),確保在維持適宜培養(yǎng)條件的同時,最大限度地減少能源消耗。在應(yīng)用方面,節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱不僅適用于傳統(tǒng)的微生物學(xué)研究,還廣泛拓展至生物制藥、2024
07-16如何使用動物熏煙染毒造模系統(tǒng)進(jìn)行疾病模型構(gòu)建
在生物醫(yī)學(xué)研究中,疾病模型的構(gòu)建是深入理解疾病機(jī)制、評估治療策略及藥物效果的重要基礎(chǔ)。動物熏煙染毒造模系統(tǒng)特別是針對慢性阻塞性肺疾?。–OPD)的模型構(gòu)建,已成為該領(lǐng)域研究的一種常用方法。本文將全面解析如何使用這一系統(tǒng)進(jìn)行疾病模型構(gòu)建。一、系統(tǒng)概述動物熏煙染毒造模系統(tǒng)通過模擬人類吸煙行為,將香煙煙氣或其他有害氣體暴露給實驗動物,以誘發(fā)特定的病理生理變化,從而構(gòu)建疾病模型。該系統(tǒng)通常由香煙煙氣發(fā)生器、動物暴露染毒腔室、環(huán)境控制模塊及監(jiān)測軟件等部分組成。其中,符合ISO3308/CIR標(biāo)準(zhǔn)的香煙煙氣2024
06-24動物能量代謝監(jiān)測系統(tǒng)的原理與操作指南
一、引言動物能量代謝監(jiān)測系統(tǒng)是現(xiàn)代生物學(xué)研究中不可少的工具,它能夠?qū)游锏哪芰看x情況進(jìn)行實時監(jiān)測和分析,為營養(yǎng)學(xué)、生理學(xué)、疾病學(xué)等領(lǐng)域的研究提供重要數(shù)據(jù)支持。本文將詳細(xì)介紹系統(tǒng)的原理與操作指南,以便讀者更好地理解和使用該系統(tǒng)。二、原理動物能量代謝監(jiān)測系統(tǒng)的基本原理是通過測量動物在特定條件下的氧氣消耗量和二氧化碳產(chǎn)生量,來推算其能量代謝水平。這一原理基于能量守恒定律和物質(zhì)代謝過程中能量轉(zhuǎn)換的規(guī)律。具體來說,當(dāng)動物進(jìn)行代謝活動時,會消耗氧氣并產(chǎn)生二氧化碳,這些氣體交換量與動物的能量代謝水平密切相關(guān)2024
06-20動物無創(chuàng)肺功能監(jiān)測系統(tǒng)在獸醫(yī)臨床實踐中的應(yīng)用
隨著科技的進(jìn)步,動物無創(chuàng)肺功能監(jiān)測系統(tǒng)已經(jīng)成為獸醫(yī)臨床實踐中不可少的一部分。這些系統(tǒng)能夠提供實時的、連續(xù)的呼吸功能數(shù)據(jù),幫助獸醫(yī)診斷和治療各種呼吸系統(tǒng)疾病。本文將詳細(xì)介紹系統(tǒng)在獸醫(yī)臨床實踐中的應(yīng)用。一、系統(tǒng)的工作原理動物無創(chuàng)肺功能監(jiān)測系統(tǒng)通常使用一系列傳感器和技術(shù)來測量和記錄呼吸參數(shù)。這些可能包括:-呼氣末正壓監(jiān)測:通過壓力傳感器監(jiān)測呼氣末期肺部的壓力,以評估肺部的彈性回縮力。-流速-容量曲線:通過測量吸入和呼出空氣的流量和容量,評估氣道的通暢程度和肺部的順應(yīng)性。-氧合指標(biāo):監(jiān)測動脈血氧分壓(P2024
06-17厭氧培養(yǎng)箱:原理、結(jié)構(gòu)與應(yīng)用解析
厭氧培養(yǎng)箱是一種專為在無氧環(huán)境下進(jìn)行微生物培養(yǎng)而設(shè)計的實驗設(shè)備。下面將從原理、結(jié)構(gòu)與應(yīng)用三個方面對其進(jìn)行解析。原理厭氧培養(yǎng)箱的工作原理主要是通過隔絕氧氣,創(chuàng)造一個適合厭氧微生物生長的特殊環(huán)境。這通常通過抽真空、充入氮?dú)饣蚧旌蠚怏w(如氮?dú)馀c二氧化碳的混合)的方式來實現(xiàn),以降低培養(yǎng)箱內(nèi)的氧氣濃度至1%以下,從而確保厭氧環(huán)境的形成。結(jié)構(gòu)厭氧培養(yǎng)箱的結(jié)構(gòu)設(shè)計通常包括以下幾個部分:厭氧室:用于放置培養(yǎng)物和進(jìn)行實驗操作,內(nèi)部環(huán)境經(jīng)過特殊設(shè)計,以保證穩(wěn)定的厭氧狀態(tài)。傳輸艙:用于在保持厭氧狀態(tài)的同時,將培養(yǎng)物從2024
05-272024
05-24動物口鼻吸入式給藥系統(tǒng)的創(chuàng)新與應(yīng)用
在獸醫(yī)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,確保藥物能夠安全、有效地送達(dá)動物體內(nèi)一直是一個重要的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的給藥方式如口服、注射等,不僅可能引起動物的壓力和不適,還可能達(dá)到不理想的治療效果。近年來,動物口鼻吸入式給藥系統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展,為解決這一問題提供了新的途徑。本文將詳細(xì)探討這一系統(tǒng)的特點、創(chuàng)新及其應(yīng)用。一、系統(tǒng)的工作原理動物口鼻吸入式給藥系統(tǒng)利用了動物的自然呼吸過程來傳遞藥物。該系統(tǒng)通常由藥物儲存器、霧化器或噴霧器、面罩或鼻套等部分組成。在工作時,藥物首先被轉(zhuǎn)化為微小顆粒或液滴,然后通過霧化器或噴霧器送入動物的口或鼻腔內(nèi)2024
05-23揭秘厭氧培養(yǎng)箱:技術(shù)原理與前沿應(yīng)用
厭氧培養(yǎng)箱,作為一種專為厭氧微生物培養(yǎng)設(shè)計的實驗設(shè)備,其技術(shù)原理與應(yīng)用在現(xiàn)代生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究中具有不可忽視的重要性。技術(shù)原理上,厭氧培養(yǎng)箱主要通過兩種途徑實現(xiàn)無氧環(huán)境:一是通過物理或化學(xué)方法排除箱內(nèi)的氧氣,如使用氮?dú)饣驓錃獾榷栊詺怏w置換空氣中的氧氣;二是通過箱體密封和內(nèi)部循環(huán),保持箱內(nèi)的低氧或無氧狀態(tài)。同時,厭氧培養(yǎng)箱還配備有恒溫控制系統(tǒng),確保微生物在適宜的溫度下生長。在前沿應(yīng)用方面,厭氧培養(yǎng)箱的應(yīng)用范圍廣泛。在微生物學(xué)研究中,厭氧培養(yǎng)箱被用于培養(yǎng)和研究各類厭氧微生物,如腸道微生物、厭氧細(xì)菌等,2024
04-25深入探究多功能監(jiān)測儀的前沿技術(shù)與發(fā)展趨勢
多功能監(jiān)測儀作為現(xiàn)代科技的重要成果,其在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康、工業(yè)自動化等多個領(lǐng)域都展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。隨著科技的不斷發(fā)展,多功能監(jiān)測儀的前沿技術(shù)也在不斷更新迭代,呈現(xiàn)出多樣化、智能化、精準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢。在技術(shù)上,多功能監(jiān)測儀正逐步實現(xiàn)更高精度的監(jiān)測。借助先進(jìn)的傳感器技術(shù)和算法優(yōu)化,監(jiān)測儀能夠?qū)崿F(xiàn)對環(huán)境參數(shù)的實時、準(zhǔn)確測量,為各個領(lǐng)域提供可靠的數(shù)據(jù)支持。同時,多功能監(jiān)測儀也在向智能化方向發(fā)展,通過集成人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù),實現(xiàn)對監(jiān)測數(shù)據(jù)的自動處理、分析和預(yù)警,提高了監(jiān)測效率和準(zhǔn)確性。此外2023
05-122023
05-06全身體積描記系統(tǒng)在睡眠呼吸暫停(OSA)方面的應(yīng)用
上篇公眾號文章介紹了昆士蘭大學(xué)腦研究所ElizabethCoulson教授關(guān)于睡眠時大腦缺氧和阿爾茨海默病之間的因果關(guān)系的研究。該研究團(tuán)隊采用注射UII-SAP誘導(dǎo)膽堿能(cMPT)病變,開發(fā)了一種小鼠SDB模型。研究中利用了全身體積描記技術(shù)(whole-bodyplethysmograph,WBP)對模型動物的睡眠呼吸的情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析。實驗方法將C57BL/6小鼠麻醉后,注射UII-SAP誘導(dǎo)膽堿能(cMPT)病變。為了測量睡眠狀態(tài),采用無線遙測技術(shù)測量腦電圖(EEG)、肌電圖(EMG)2023
05-05以機(jī)理導(dǎo)向的高效抗耐藥菌多肽化合物設(shè)計和發(fā)現(xiàn)
以機(jī)理導(dǎo)向的高效抗耐藥菌多肽化合物設(shè)計和發(fā)現(xiàn)抗生素是人類對抗微生物感染的有利兵器,然而抗生素的大量使用導(dǎo)致近年來耐藥菌的不斷涌現(xiàn)。宿主防御肽(HostDefensePeptides,HDPs)的發(fā)現(xiàn)為抗耐藥菌感染帶來了希望,但這類天然多肽容易被酶解體內(nèi)穩(wěn)定性差、合成繁瑣、價格昂貴,導(dǎo)致其應(yīng)用受限。因此,通過模擬HDPs設(shè)計和發(fā)現(xiàn)抗菌功化合物(包括多肽聚合物)是有效解決辦法。近年來,通過設(shè)計主鏈/側(cè)鏈的化學(xué)結(jié)構(gòu),研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了多種α?多肽聚合物、β?多肽聚合物、聚噁唑啉等HDPs模擬物,對耐藥2023
05-05WBP全身體積描記系統(tǒng)在肺纖維化研究中的應(yīng)用
全身體積描記系統(tǒng)whole-bodyplethysmograph,WBP可對清醒自由活動動物呼吸參數(shù)進(jìn)行測量,如呼吸頻率,潮氣量,氣道高反應(yīng)性測試(Airwayhyperresponsiveness,AHR)等。測試過程中,動物可以處于清醒自由狀態(tài),避免了創(chuàng)傷性氣管切開及麻醉的影響,使實驗過程更加簡便,用于呼吸系統(tǒng)模型動物對藥物等反應(yīng)性研究,呼吸性藥物的藥理和毒理學(xué)研究,特別適合于大批量動物快速初篩試驗,適合長期跟蹤研究和重復(fù)性篩查。全身體積描記系統(tǒng)也被應(yīng)用于肺纖維化的研究中。小鼠監(jiān)測艙相關(guān)應(yīng)用2023
05-05Nature子刊:阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)和阿爾茨海默病(AD)的聯(lián)系
阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)是睡眠呼吸障礙(SDB)中最常見的一種形式,是導(dǎo)致阿爾茨海默病發(fā)展的一個強(qiáng)有力的流行病學(xué)危險因素。據(jù)估計,大約50%的老年人患有阻塞性睡眠呼吸暫停(ObstructiveSleepApnoea,OSA),他們的喉嚨肌肉在睡眠時間歇性收縮,阻塞氣道,導(dǎo)致呼吸停止和開始。當(dāng)大腦缺氧時,會導(dǎo)致神經(jīng)元的選擇性退化,這些神經(jīng)元通常會在失智癥中死亡。昆士蘭大學(xué)(UniversityofQueensland,UQ)昆士蘭腦研究所(QueenslandBrainInstitute,Q2023
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