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2025
07-23蛋白穩(wěn)定性分析儀在基因工程中的應(yīng)用事項(xiàng)
蛋白穩(wěn)定性分析儀是一種用于評估蛋白質(zhì)在不同條件下的穩(wěn)定性的儀器,廣泛用于生物醫(yī)學(xué)研究和基因工程領(lǐng)域。在基因工程中,蛋白質(zhì)的穩(wěn)定性對于表達(dá)、純化和功能研究至關(guān)重要。本文將介紹在基因工程中使用分析儀時需要注意的幾個關(guān)鍵點(diǎn)。一、樣品準(zhǔn)備1.純度要求:在進(jìn)行蛋白穩(wěn)定性分析之前,確保樣品的純度是關(guān)鍵。基因工程中表達(dá)的蛋白質(zhì)可能含有雜質(zhì),如宿主細(xì)胞蛋白、核酸等,這些雜質(zhì)可能影響穩(wěn)定性分析的結(jié)果。因此,應(yīng)使用高純度的蛋白質(zhì)樣品進(jìn)行分析。2.濃度控制:樣品的濃度應(yīng)適中,以確保儀器能夠準(zhǔn)確測量。過高或過低的濃度都2025
07-152025
06-262025
06-23類器官芯片技術(shù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析
類器官芯片技術(shù)作為一種前沿的生物醫(yī)學(xué)技術(shù),近年來取得了顯著進(jìn)展,為疾病模型構(gòu)建、藥物篩選和個性化醫(yī)療等領(lǐng)域帶來了新的希望。然而,該技術(shù)在發(fā)展過程中仍面臨諸多挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)不僅涉及技術(shù)層面,還包括成本、標(biāo)準(zhǔn)化和臨床應(yīng)用等方面。一、技術(shù)層面的挑戰(zhàn)1.芯片設(shè)計與制造芯片需要精確的微流控設(shè)計,以模擬人體器官的復(fù)雜生理環(huán)境。目前,芯片的設(shè)計和制造技術(shù)仍在不斷優(yōu)化中,以實(shí)現(xiàn)更接近人體生理?xiàng)l件的模擬。如何在芯片上精確控制流體流動、細(xì)胞分布和營養(yǎng)物質(zhì)供應(yīng),是當(dāng)前技術(shù)需要解決的問題。2.細(xì)胞來源與培養(yǎng)類器官芯片需2025
06-162025
06-052025
06-022025
05-212025
05-20類器官培養(yǎng)系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域與前景分析
類器官(Organoids)是利用干細(xì)胞或祖細(xì)胞在體外培養(yǎng)形成的三維細(xì)胞聚集體,具有與體內(nèi)器官相似的組織結(jié)構(gòu)、細(xì)胞類型及部分生理功能。類器官培養(yǎng)系統(tǒng)通過模擬體內(nèi)微環(huán)境,為細(xì)胞提供適宜的生長條件,使其自發(fā)形成具有功能分區(qū)的“微型器官”。該技術(shù)在疾病建模、藥物研發(fā)、再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。應(yīng)用領(lǐng)域疾病研究:可以構(gòu)建出具有特定疾病特征的類器官,如囊性纖維化、阿爾茨海默病等,為研究疾病的發(fā)生機(jī)制、病理生理過程以及藥物研發(fā)提供了有力的工具。藥物研發(fā):類器官可以模擬人體器官的功能和反應(yīng),用于藥物篩選2025
05-152025
04-29類器官培養(yǎng)系統(tǒng)的組成及培養(yǎng)方法
類器官培養(yǎng)系統(tǒng)是一種能夠在體外培養(yǎng)出具有類似體內(nèi)器官結(jié)構(gòu)和功能的三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)。以下是關(guān)于它的詳細(xì)介紹:組成部分細(xì)胞來源:通常使用干細(xì)胞,包括胚胎干細(xì)胞(ESCs)、誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSCs)以及成體干細(xì)胞等。這些干細(xì)胞具有自我更新和分化為多種細(xì)胞類型的能力,是構(gòu)建類器官的基礎(chǔ)。生物材料:為細(xì)胞提供支撐和生長環(huán)境的基質(zhì),如Matrigel等。它可以模擬體內(nèi)細(xì)胞外基質(zhì)的成分和結(jié)構(gòu),促進(jìn)細(xì)胞的黏附、增殖和分化。培養(yǎng)基:含有細(xì)胞生長和分化所需的各種營養(yǎng)物質(zhì)、生長因子、激素等。不同類型的類器官需要特2025
04-232025
04-16電荷質(zhì)量光度計的光學(xué)干涉散射顯微鏡技術(shù)簡介
電荷質(zhì)量光度計是一種高精度的測量儀器,廣泛用于材料科學(xué)、納米技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。其核心功能之一是通過光學(xué)干涉散射顯微鏡技術(shù)實(shí)現(xiàn)對微小顆粒和納米結(jié)構(gòu)的高分辨率成像與測量。本文將介紹該光度計中光學(xué)干涉散射顯微鏡技術(shù)的基本原理及應(yīng)用。光學(xué)干涉散射顯微鏡技術(shù)是一種基于光的干涉和散射原理的成像技術(shù)。其基本原理是利用相干光源(如激光)照射樣品,當(dāng)光束與樣品相互作用時,會發(fā)生散射和反射。這些散射光和反射光與參考光束發(fā)生干涉,形成干涉圖樣。通過檢測干涉圖樣的強(qiáng)度變化,可以獲取樣品的表面形貌、尺寸、位置等信息。2025
04-09質(zhì)量光度計的操作流程及優(yōu)缺點(diǎn)分析
質(zhì)量光度計基于光散射原理,當(dāng)一束激光照射到溶液中的生物大分子或復(fù)合物時,這些顆粒會使光線發(fā)生散射。通過測量散射光的強(qiáng)度和角度分布,可以獲得有關(guān)顆粒的質(zhì)量、大小和形狀等信息。與傳統(tǒng)的光散射技術(shù)不同,質(zhì)量光度計能夠直接測量單個顆粒的散射光,從而避免了ensemble-averaging效應(yīng),提供了更詳細(xì)和準(zhǔn)確的分子信息。操作流程樣品準(zhǔn)備:將待分析的生物大分子或復(fù)合物溶解在適當(dāng)?shù)木彌_液中,確保樣品的濃度和純度符合要求。通常需要對樣品進(jìn)行過濾或離心等預(yù)處理,以去除雜質(zhì)和聚集體。儀器校準(zhǔn):使用已知質(zhì)量和大2025
03-30質(zhì)量光度計的組成及應(yīng)用領(lǐng)域
質(zhì)量光度計(MassPhotometer)是一種用于分析生物大分子和復(fù)合物的技術(shù),以下從其原理、儀器組成、操作流程、應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)缺點(diǎn)等方面進(jìn)行分析:儀器組成激光光源:通常采用高功率的激光,如氦-氖激光或半導(dǎo)體激光,提供高強(qiáng)度的單色光,用于照射樣品。樣品池:用于容納待分析的樣品溶液,通常是一個小體積的石英或玻璃容器,需要保證樣品池的光學(xué)質(zhì)量良好,以減少光散射和吸收的干擾。散射光檢測系統(tǒng):由多個光電探測器組成,用于測量不同角度下的散射光強(qiáng)度。這些探測器通常具有高靈敏度和快速響應(yīng)能力,能夠準(zhǔn)確捕捉單個2025
03-242025
03-21生物啟發(fā)的動態(tài)微生理系統(tǒng)改變基礎(chǔ)研究,醫(yī)療保健和動物福利
翻譯整理:北京佰司特科技有限責(zé)任公司定期舉辦的t4生物界的微生理系統(tǒng)研討會已成為評估該領(lǐng)域趨勢的可靠標(biāo)準(zhǔn)。2023年研討會的與會者得出結(jié)論,學(xué)術(shù)界使用的技術(shù)已經(jīng)顯著成熟,但MPS的廣泛行業(yè)采用一直很緩慢。學(xué)術(shù)研究的主要目標(biāo)是在基于MPS的器官模型中準(zhǔn)確概括人類生物學(xué),以實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)現(xiàn)。MPS大會的主席,MPS領(lǐng)域的發(fā)起人,德國柏林工業(yè)大學(xué)醫(yī)學(xué)生物技術(shù)系的榮譽(yù)教授,TissUseGmbH公司創(chuàng)始人,Prof.Dr.med.UweMarx教授在人體微生理研究領(lǐng)域開創(chuàng)性地提出了多器官芯片系統(tǒng)方案的理論2025
03-20應(yīng)用案例(類器官培養(yǎng)儀-HUMIMIC):腸-肝類器官的串聯(lián)共培養(yǎng)
為了彌補(bǔ)動物模型的局限性,提出了新的藥物安全性評估模型,以完善和減少現(xiàn)有的模型。為了在體外腸-肝臟的微生理系統(tǒng)(MPS)中模擬藥物的吸收和代謝,并預(yù)測藥代動力學(xué)和毒性效應(yīng),中國食品藥品檢定研究院安全評價研究所(國家藥物安全評價監(jiān)測中心),中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院&北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院,德國TissUseGmbH公司的科學(xué)家一起合作,建立了一個腸-肝臟串聯(lián)培養(yǎng)芯片,檢測了APAP(對乙酰氨基酚)過量后的急性肝臟損傷過程,并于2024年9月發(fā)表于《FoodandChemicalToxicology》雜志。使用Cac2025
03-192025
03-18類器官是啥?在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有哪些用途?
在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的不斷進(jìn)步中,類器官這一概念越來越被人們所熟知。作為生物醫(yī)學(xué)研究中的一項(xiàng)重要技術(shù),類器官為疾病研究和治療提供了新的平臺和工具。類器官顧名思義,是模擬真實(shí)器官功能的微型器官模型。它們通過細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù),從干細(xì)胞中誘導(dǎo)分化出與真實(shí)器官相似的細(xì)胞類型,從而形成具有特定功能的細(xì)胞團(tuán)塊。這些細(xì)胞團(tuán)塊在結(jié)構(gòu)和功能上與真實(shí)的器官相似,因此被廣泛應(yīng)用于疾病模型的構(gòu)建、藥物篩選、毒理學(xué)測試以及疾病機(jī)制的研究。類器官的制作過程相當(dāng)復(fù)雜。首先從干細(xì)胞中提取具有分化潛力的細(xì)胞,這些細(xì)胞就像“原始材料”,可被視為以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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