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Nat:新型微芯片技術(shù)或可揭示腫瘤細(xì)胞如何轉(zhuǎn)變至入侵模式

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2018-09-06 14:35:045607

具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的循環(huán)腫瘤細(xì)胞捕獲及單細(xì)胞分析樣機(jī)研制成功

其中DLD單一芯片捕獲裝置利用確定性側(cè)向位移陣列原理將CTC和血細(xì)胞分離,分選效率達(dá)95.26%以上,白細(xì)胞去除率也可達(dá)到96.5%以上。為了提高CTC分選純度,最大程度排除白細(xì)胞的干擾,將DLD
2018-09-10 16:10:264115

微流控芯片細(xì)胞分析技術(shù)的分類及優(yōu)點(diǎn)

微流控芯片細(xì)胞操縱是將細(xì)胞運(yùn)送到預(yù)定的位點(diǎn),將其固定后,進(jìn)行細(xì)胞成分、結(jié)構(gòu)和功能等分析。通常地,這還包括了對(duì)目標(biāo)細(xì)胞的分離和篩選。
2018-10-10 08:53:0711093

一種新型智能量子點(diǎn)組裝體通過(guò)負(fù)載化療藥物實(shí)現(xiàn)了腫瘤的高效治療

研究人員進(jìn)一步將化療藥物阿霉素負(fù)載到智能組裝體中,并基于此智能納米藥物實(shí)現(xiàn)了腫瘤細(xì)胞特異性的藥物遞送。特別地,該智能納米藥物能夠引起細(xì)胞內(nèi)ATP水平的降低,并激發(fā)腫瘤細(xì)胞的化療增敏性,從而大大提高腫瘤細(xì)胞的化療效果。
2018-11-12 15:52:122695

新型追蹤篩查系統(tǒng)有望靶向殺滅腫瘤細(xì)胞

研究者表示,他們開發(fā)了一種追蹤篩查系統(tǒng),其能在短短幾天內(nèi)以100%的特異性識(shí)別單一腫瘤的T細(xì)胞受體;在人類機(jī)體的免疫系統(tǒng)中,T細(xì)胞表面擁有特殊的分子能與癌細(xì)胞或外源性物質(zhì)表面的抗原相結(jié)合,為了利用
2018-11-14 17:20:132665

設(shè)計(jì)新型循環(huán)腫瘤細(xì)胞篩選檢測(cè)方法

液體活檢由于副作用小、非侵入、實(shí)時(shí)等優(yōu)勢(shì)廣泛應(yīng)用于腫瘤診斷、治療和預(yù)后檢測(cè)。
2019-01-09 16:40:183233

首款腫瘤電場(chǎng)治療產(chǎn)品 Optune?在香港正式上市

腫瘤電場(chǎng)治療(Tumor Treating Fields,簡(jiǎn)稱 TTFields)是一種全新的腫瘤治療技術(shù),通過(guò)低強(qiáng)度、中頻(200 kHz)交流電場(chǎng),作用于增殖癌細(xì)胞的微管蛋白,干擾腫瘤細(xì)胞有絲分裂,使受影響的癌細(xì)胞凋亡并抑制腫瘤生長(zhǎng)。
2019-03-05 16:59:505938

利用3D生物打印技術(shù)腫瘤芯片可檢測(cè)放療化療反應(yīng)

利用3D生物打印技術(shù),將由患者來(lái)源的腫瘤細(xì)胞,血管內(nèi)皮細(xì)胞和豬源腦組織細(xì)胞外基質(zhì)打印形成癌—基質(zhì)同心環(huán)性結(jié)構(gòu)用以重建膠質(zhì)母細(xì)胞瘤的體內(nèi)結(jié)構(gòu),生物化學(xué)和生物物理特性以及徑向氧梯度 (圖1)。
2019-04-11 13:21:474013

密歇根大學(xué)設(shè)計(jì)出新型微流控芯片 用于捕獲循環(huán)腫瘤細(xì)胞并分離

一種被稱為Hydro-Seq的新型微流控芯片,從血液樣本中徹底分離出癌細(xì)胞的新方法可以幫助研究人員對(duì)癌細(xì)胞進(jìn)行全面的遺傳分析,從而幫助醫(yī)生更有效地進(jìn)行腫瘤治療和監(jiān)測(cè)。
2019-05-21 14:10:466153

T 細(xì)胞打入腫瘤細(xì)胞要先對(duì)好“暗號(hào)”

具有腫瘤清除作用的免疫 T 細(xì)胞需要與腫瘤細(xì)胞對(duì)好“暗號(hào)”后,才能打入腫瘤組織內(nèi)部
2019-06-19 09:20:163524

微流控芯片細(xì)胞克隆形成抑制實(shí)驗(yàn)用于乳腺癌干細(xì)胞特異性藥物篩選

這種微流控芯片細(xì)胞分析技術(shù)具有操作簡(jiǎn)便、分析高效的優(yōu)勢(shì),因而是腫瘤細(xì)胞靶向藥物篩選的有利工具。
2019-06-20 15:50:345275

如何利用納米機(jī)器人來(lái)消滅腫瘤細(xì)胞

腫瘤是人類面臨的最復(fù)雜疾病之一,醫(yī)學(xué)發(fā)展到今天已克服了很多疾病,但仍然無(wú)法治愈所有的腫瘤。
2019-10-29 10:01:052606

研究表明新納米模擬技術(shù)可以阻斷瘧疾

瘧原蟲可以入侵人類的紅細(xì)胞并且干擾細(xì)胞的正常功能,近日來(lái)自巴塞爾大學(xué)等處的科學(xué)家開發(fā)了一種可以“哄騙”瘧原蟲模擬人類細(xì)胞膜的微型納米結(jié)構(gòu),相關(guān)研究刊登于國(guó)際雜志ACS Nano上,該研究或可幫助開發(fā)治療瘧疾及其它感染性疾病的新型療法和疫苗。
2019-10-29 15:54:14614

新型納米模擬技術(shù)可以幫助醫(yī)療疾病的治療

瘧原蟲可以入侵人類的紅細(xì)胞并且干擾細(xì)胞的正常功能,近日來(lái)自巴塞爾大學(xué)等處的科學(xué)家開發(fā)了一種可以“哄騙”瘧原蟲模擬人類細(xì)胞膜的微型納米結(jié)構(gòu),相關(guān)研究刊登于國(guó)際雜志ACS Nano上,該研究或可幫助開發(fā)治療瘧疾及其它感染性疾病的新型療法和疫苗。
2019-11-14 14:59:111776

基于石墨烯器件發(fā)射的遠(yuǎn)紅外波顯著抑制腫瘤細(xì)胞

癌癥治療一直是世界性醫(yī)學(xué)難題,由于腫瘤細(xì)胞是向四周浸潤(rùn)的,邊界模糊,傳統(tǒng)手術(shù)方式無(wú)法完全切除又沒(méi)法避免轉(zhuǎn)移;放化療法又是無(wú)區(qū)別殺傷,對(duì)身體存在副作用。因此,亟待精準(zhǔn)找到對(duì)癌細(xì)胞進(jìn)行抑制,而又和正常細(xì)胞加以區(qū)分的治療。
2020-03-19 16:25:213161

SQZ正在開發(fā)另一種新型腫瘤細(xì)胞治療平臺(tái)

SQZ公司的首席執(zhí)行官Armon Sharei博士發(fā)表評(píng)論道,“我們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">腫瘤學(xué)領(lǐng)域取得的進(jìn)展以及最近向傳染病領(lǐng)域擴(kuò)展,充分展現(xiàn)了SQZ平臺(tái)的巨大潛力。基于快速中央制造和新型即時(shí)照護(hù)系統(tǒng)開發(fā)的資金投入等因素加持,我們相信SQZ的差異化治療方法可以為諸多患者帶來(lái)實(shí)際的好處?!?/div>
2020-06-10 16:22:134243

牛海濤團(tuán)隊(duì)首先利用微流控芯片模擬腫瘤微環(huán)境體外建立仿真實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

據(jù)了解,近年來(lái)腫瘤微環(huán)境在探索腫瘤發(fā)病機(jī)制中的核心作用日益凸顯,但目前國(guó)內(nèi)外對(duì)膀胱癌腫瘤微環(huán)境的研究均采用傳統(tǒng)的二維共培養(yǎng)模式,而二維培養(yǎng)模式與真實(shí)體內(nèi)實(shí)體腫瘤的三維生長(zhǎng)模式存在明顯差異,無(wú)法較好的研究腫瘤細(xì)胞與微環(huán)境細(xì)胞成分之間的相互作用、
2020-07-08 09:08:033980

研究人員利用器官芯片,揭示卵巢癌借助血小板力量發(fā)生癌癥轉(zhuǎn)移的分子機(jī)制

研究者Jain解釋道,一種特殊的微環(huán)境能促進(jìn)卵巢腫瘤細(xì)胞與血管在一起進(jìn)行共培養(yǎng),隨后腫瘤就能與血細(xì)胞之間發(fā)生相互作用,隨后研究人員就能進(jìn)一步研究藥物是如何影響其二者之間相互作用的。在OvCa芯片上觀察腫瘤與血管之間的相互作用能讓研究人員獲得意想不到的結(jié)果
2020-08-25 15:22:042029

研究人員發(fā)現(xiàn)激光加熱金納米顆??蓺⑺?b class="flag-6" style="color: red">腫瘤細(xì)胞

據(jù)外媒報(bào)道,黃金在許多研究中顯示出了對(duì)抗癌癥的希望。現(xiàn)在研究人員發(fā)現(xiàn)了一種可以在30分鐘內(nèi)在癌細(xì)胞內(nèi)直接培育出金納米顆粒的方法,這可以幫助成像甚至可以加熱殺死腫瘤。在之前的研究中,金納米星、納米管和其他納米顆粒結(jié)構(gòu)已被用于對(duì)抗癌癥,但其中一個(gè)主要障礙是如何將這些物質(zhì)帶入腫瘤內(nèi)部。
2020-09-14 16:36:522220

研究人員利用微流體技術(shù)構(gòu)建3D腫瘤組織模型

陳愛政教授團(tuán)隊(duì)在前期工作的基礎(chǔ)上,將多種細(xì)胞在多孔高分子微球中共培養(yǎng),以期構(gòu)建血管化的3D腫瘤組織模型, 更好地模擬體內(nèi)細(xì)胞-細(xì)胞以及細(xì)胞-環(huán)境間的相互作用和血管化組織特有的微環(huán)境
2020-10-10 09:44:431656

生命雷達(dá)應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域,助力識(shí)別腫瘤

隨著醫(yī)療技術(shù)水平的進(jìn)步,惡性腫瘤已從不治之癥轉(zhuǎn)變為一種可以長(zhǎng)期生存的慢性疾病,而治療惡性腫瘤的關(guān)鍵就是早期發(fā)現(xiàn),及時(shí)去除病灶,并顯示腫瘤對(duì)抗腫瘤藥物的敏感性。
2020-12-26 01:40:58461

磁性納米粒子有助于瘤細(xì)胞的化療

倫敦大學(xué)學(xué)院研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新研究表明,將傳統(tǒng)的化療與使用磁性納米顆?!凹訜帷?b class="flag-6" style="color: red">腫瘤細(xì)胞的實(shí)驗(yàn)性療法相結(jié)合,可以顯著提高兩種療法的療效。數(shù)十年來(lái),研究人員已經(jīng)知道,選擇性地加熱腫瘤細(xì)胞可以成為摧毀
2021-01-07 14:18:161738

基于原子力顯微鏡的腫瘤轉(zhuǎn)移過(guò)程中單細(xì)胞及微環(huán)境機(jī)械特性的探測(cè)與表征

Acta Pharmacologica Sinica封面展示了細(xì)胞及多種微環(huán)境因素共同作用下的腫瘤轉(zhuǎn)移過(guò)程。腫瘤轉(zhuǎn)移是導(dǎo)致癌癥患者死亡的最主要原因(約90%)。
2021-03-09 14:45:231530

如何將新型安全技術(shù)應(yīng)用于車輛入侵檢測(cè)系統(tǒng)

車聯(lián)網(wǎng)(V2X)通過(guò)將其他設(shè)備與移動(dòng)的車輛聯(lián)系起來(lái),使運(yùn)輸系統(tǒng)更加智能,但它也帶來(lái)了地理動(dòng)態(tài)入侵問(wèn)題,而現(xiàn)有的車輛入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDSs)只是部署了預(yù)設(shè)的靜態(tài)策略。區(qū)塊鏈作為一種新型的安全技術(shù),可以
2021-04-28 17:31:471513

基于重編程外泌體的智能遞送和個(gè)體化腫瘤治療研究獲進(jìn)展

受到腫瘤組織特殊微環(huán)境的啟發(fā),生化工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室生物劑型與生物材料團(tuán)隊(duì)研究員馬光輝、魏煒,與上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬同仁醫(yī)院主任醫(yī)師王玉剛合作,提出采用和腫瘤組織環(huán)境相似的外界條件(酸性、H2O2、乏氧等)馴化腫瘤細(xì)胞,發(fā)現(xiàn)酸性環(huán)境會(huì)促使腫瘤細(xì)胞分泌更多外泌體
2021-03-26 10:57:411402

百余根硅納米線陣列監(jiān)測(cè)循環(huán)腫瘤DNA

腫瘤細(xì)胞破裂后進(jìn)入血液,腫瘤患者血液中就有了循環(huán)腫瘤DNA。作為特征性的腫瘤標(biāo)記物,循環(huán)腫瘤DNA在血液里出現(xiàn)的量極其少,想從大海中撈到這根“針”固然難,但由于其時(shí)效性強(qiáng)(能最快反映腫瘤細(xì)胞最新狀況),因而從監(jiān)測(cè)循環(huán)腫瘤DNA角度出發(fā),反推腫瘤細(xì)胞狀況,成為醫(yī)療器械工程領(lǐng)域的重要研究方向。
2021-05-24 15:06:231581

BE-Gradient微流控芯片用于多球腫瘤細(xì)胞的研究

西班牙薩拉戈薩大學(xué)科學(xué)家首次采用BE-Gradient微流控芯片觀測(cè)多球細(xì)胞的化學(xué)遷移情況,主要研究了OSC-19多球細(xì)胞(OSC-19:人舌鱗癌細(xì)胞)在FBS(胎牛血清)的趨化反應(yīng)。探究方向如下
2021-09-02 09:20:051640

BE-Gradient微流控芯片用于研究多球腫瘤細(xì)胞在FBS的趨化反應(yīng)

文章速覽: 西班牙薩拉戈薩大學(xué)科學(xué)家首次采用BE-Gradient微流控芯片觀測(cè)多球細(xì)胞的化學(xué)遷移情況,主要研究了OSC-19多球細(xì)胞(OSC-19:人舌鱗癌細(xì)胞)在FBS(胎牛血清)的趨化反應(yīng)
2021-10-28 09:13:171323

一種基于微流控的微型腫瘤芯片

為了再現(xiàn)體內(nèi)腫瘤微環(huán)境(TME),研究人員設(shè)計(jì)了具有3個(gè)關(guān)鍵特性的微型腫瘤芯片:(1)包含16個(gè)通道的大型微孔陣列,每個(gè)通道60個(gè)孔,以對(duì)960個(gè)腫瘤細(xì)胞成分進(jìn)行分析;(2)16個(gè)平行進(jìn)樣口,允許對(duì)每個(gè)樣品進(jìn)行16種獨(dú)立處理研究;
2022-05-19 09:37:541453

新型的2D MOF納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞

納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞儀由三部分組成——單細(xì)胞液滴發(fā)生器、納米探針微注射單元和液滴熒光檢測(cè)單元。Nano-DMFC系統(tǒng)首先產(chǎn)生單細(xì)胞液滴,然后2D MOF納米傳感器被精確地微注射到每個(gè)單細(xì)胞液滴中,在活細(xì)胞水平實(shí)現(xiàn)單個(gè)腫瘤細(xì)胞中的雙重miRNA表征。
2022-07-28 09:17:40799

基于微流控技術(shù)有望消除對(duì)造血干細(xì)胞供體的需求

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,澳大利亞新南威爾士大學(xué)的研究人員進(jìn)行了兩項(xiàng)研究,不僅揭示了造血干細(xì)胞前體如何在動(dòng)物和人類中產(chǎn)生,而且揭示了它們是如何被人工誘導(dǎo)的。這些成果標(biāo)志著人類向使用誘導(dǎo)多能干細(xì)胞治療疾病這一目標(biāo)又邁進(jìn)了一大步,將來(lái)有望消除對(duì)造血干細(xì)胞供體的需求。
2022-09-20 11:41:11476

mTORC1高活性的干細(xì)胞樣狀態(tài)腫瘤細(xì)胞類型分析

mTORC1在多種癌癥類型中異?;钴S。此研究對(duì)結(jié)節(jié)性硬化綜合癥(TSC)與mTORC1極度活躍相關(guān)的腫瘤進(jìn)行了單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組分析、配對(duì)T細(xì)胞受體(TCR)測(cè)序和空間轉(zhuǎn)錄組分析,并通過(guò)腫瘤調(diào)節(jié)的免疫抑制性巨噬細(xì)胞確定了一種與T細(xì)胞功能障礙有關(guān)的干細(xì)胞腫瘤細(xì)胞狀態(tài)(SLS)。
2022-10-10 11:28:231524

SLS和IS對(duì)腫瘤微環(huán)境的潛在不同影響

我們之前詳細(xì)介紹了研究者對(duì)AML 和 LAM的單細(xì)胞分析、AML細(xì)胞中的通路和遺傳調(diào)控網(wǎng)絡(luò)的圖譜以及AML腫瘤細(xì)胞表現(xiàn)為兩種主要狀態(tài):干細(xì)胞樣和炎性,現(xiàn)對(duì)接下來(lái)中間部分的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)介紹。
2022-10-11 10:36:161080

穿越NAT的SDWAN技術(shù)實(shí)現(xiàn)(上)

地址會(huì)發(fā)生變化。如果無(wú)法獲取NAT轉(zhuǎn)換后的IP地址,則CPE與CPE/RR之間無(wú)法建立SDWAN通道。為了解決此問(wèn)題,需要使用靜態(tài)NAT或STUN(Session Traversal Utilities for NAT,NAT環(huán)境下的會(huì)話傳輸)技術(shù)獲取NAT相關(guān)信息,并穿越NAT在CPE之間建立SDWAN隧道。
2022-10-11 11:35:46816

穿越NAT的SDWAN技術(shù)實(shí)現(xiàn)(中)

地址會(huì)發(fā)生變化。如果無(wú)法獲取NAT轉(zhuǎn)換后的IP地址,則CPE與CPE/RR之間無(wú)法建立SDWAN通道。為了解決此問(wèn)題,需要使用靜態(tài)NAT或STUN(Session Traversal Utilities for NATNAT環(huán)境下的會(huì)話傳輸)技術(shù)獲取NAT相關(guān)信息,并穿越NAT在CPE之間建立SDWAN隧道。
2022-10-11 12:11:10639

穿越NAT的SDWAN技術(shù)實(shí)現(xiàn)(下)

地址會(huì)發(fā)生變化。如果無(wú)法獲取NAT轉(zhuǎn)換后的IP地址,則CPE與CPE/RR之間無(wú)法建立SDWAN通道。為了解決此問(wèn)題,需要使用靜態(tài)NAT或STUN(Session Traversal Utilities for NATNAT環(huán)境下的會(huì)話傳輸)技術(shù)獲取NAT相關(guān)信息,并穿越NAT在CPE之間建立SDWAN隧道。
2022-10-11 12:23:25843

研究者如何研究SLS和IS的腫瘤免疫微環(huán)境

免疫抑制性骨髓細(xì)胞,如腫瘤相關(guān)巨噬細(xì)胞(TAMs),由于其強(qiáng)大的抑制功能和在腫瘤微環(huán)境中的高豐度,被認(rèn)為是癌癥免疫治療的主要障礙。
2022-10-25 16:43:22921

基于單細(xì)胞與空間轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)評(píng)估細(xì)胞間互作分析算法

CAR-T療法在血液惡性腫瘤中療效顯著,但在實(shí)體瘤中治療效果卻并不明顯,其主要原因包括實(shí)體瘤細(xì)胞表達(dá)的PD-L1等抑制性分子結(jié)合CAR-T細(xì)胞表面的PD-1進(jìn)而抑制CAR-T細(xì)胞的功能,以及CA-T
2022-11-03 11:13:25904

細(xì)胞測(cè)序技術(shù)實(shí)現(xiàn)高通量多重藥物篩選

藥物篩選是藥物發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵步驟,當(dāng)前的藥物篩選大多數(shù)是基于單一作用靶標(biāo)的單藥物篩選,靶細(xì)胞腫瘤細(xì)胞)一旦產(chǎn)生耐藥性,針對(duì)單一作用靶標(biāo)的單一藥物對(duì)腫瘤細(xì)胞的殺傷性就會(huì)大大削弱。
2022-12-05 14:43:171234

細(xì)胞+轉(zhuǎn)錄組測(cè)序:揭示GABA信號(hào)調(diào)控神經(jīng)發(fā)生

為了探究復(fù)發(fā)CRC的細(xì)胞來(lái)源,本文研究者首先在單細(xì)胞水平分析了預(yù)后不良CRC患者的轉(zhuǎn)錄組特征,共確定了2530個(gè)預(yù)測(cè)復(fù)發(fā)的基因,然后在兩個(gè)單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)這些預(yù)后不良基因在CAF、內(nèi)皮和髓系細(xì)胞高表達(dá),在腫瘤上皮細(xì)胞中有99個(gè)復(fù)發(fā)相關(guān)基因(EpiHR)上調(diào)
2023-01-12 09:21:31541

射頻功率放大器在腫瘤細(xì)胞表面EGFR研究中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:超聲激活血卟啉對(duì)S180腫瘤細(xì)胞表面EGFR表達(dá)量的影響 研究方向:生物醫(yī)療 測(cè)試目的: 血卟啉是從血紅蛋白中提取的有機(jī)光敏劑,其本身無(wú)抗腫瘤效應(yīng),但它可以在動(dòng)物和人的多種腫瘤組織優(yōu)先聚集
2023-04-27 17:29:35329

射頻功率放大器在S180腫瘤細(xì)胞膜研究中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:聚焦超聲對(duì)S180腫瘤細(xì)胞膜理化性質(zhì)的影響 研究方向:生物醫(yī)療 測(cè)試目的: 細(xì)胞膜是細(xì)胞生命活動(dòng)中有著復(fù)雜功能的重要結(jié)構(gòu)其基本作用在于維持細(xì)胞內(nèi)外環(huán)境的相對(duì)穩(wěn)定而其通透性、完整性及流動(dòng)性
2023-05-04 16:05:49400

點(diǎn)成案例丨細(xì)胞培養(yǎng)芯片用于構(gòu)建腸模型實(shí)例分享

提供了可靠的平臺(tái)。器官芯片技術(shù)的出現(xiàn),使得人們可以更好地研究器官之間的相互作用和器官內(nèi)部的細(xì)胞行為,通過(guò)對(duì)藥物代謝和毒性進(jìn)行測(cè)試,也為新型藥物開發(fā)提供了更加準(zhǔn)確和高效的方法。同時(shí),隨著類器官芯片技術(shù)的不斷發(fā)展,器官芯片將成為未來(lái)生物醫(yī)學(xué)研究的重要工具,有望為臨床治療提供更加個(gè)性化和精準(zhǔn)的方案。
2023-05-06 17:08:30498

華為ENSP靜態(tài)NAT與動(dòng)態(tài)NAT實(shí)驗(yàn)

NAT(Network Address Translation)是一種將私有網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換為公共網(wǎng)絡(luò)地址的技術(shù)。
2023-06-11 17:06:331735

點(diǎn)成案例| BE-Gradient微流控芯片用于研究多球腫瘤細(xì)胞在FBS的趨化反應(yīng)

文章速覽:西班牙薩拉戈薩大學(xué)科學(xué)家首次采用BE-Gradient微流控芯片觀測(cè)多球細(xì)胞的化學(xué)遷移情況,主要研究了OSC-19多球細(xì)胞(OSC-19:人舌鱗癌細(xì)胞)在FBS(胎牛血清)的趨化反應(yīng)。探究
2021-10-27 18:22:54426

點(diǎn)成案例| BE-Gradient 微流控芯片用于膠質(zhì)母細(xì)胞瘤的研究

lanzi點(diǎn)擊上方藍(lán)字關(guān)注我們膠質(zhì)母細(xì)胞瘤為一種高度惡性,生長(zhǎng)快、病程短的致死腫瘤疾病,它是成人最常見的原發(fā)性侵襲性腦腫瘤,每年大約有12,000名新增病例。由于其研究的特殊性,如何在體外模擬更真實(shí)
2021-09-24 17:54:24439

虹科案例|使用SPECTRA光引擎檢測(cè)循環(huán)腫瘤細(xì)胞

·點(diǎn)擊藍(lán)字·關(guān)注我們/NEWTERM一、背景用于早期癌癥診斷的循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)檢測(cè)作為一種無(wú)創(chuàng)的“液體活檢”正在蓬勃發(fā)展,其中,CTC是脫離原發(fā)腫瘤后在血液和淋巴系統(tǒng)中循環(huán)的細(xì)胞(圖1)。檢測(cè)
2021-09-13 18:48:52438

點(diǎn)成分享 | 如何重現(xiàn)體內(nèi)腫瘤生態(tài)位?——微流控芯片來(lái)幫你

,重建微腫瘤生態(tài)位的現(xiàn)實(shí)模型一直是科學(xué)界面臨的巨大挑戰(zhàn)。內(nèi)部異質(zhì)性(即癌細(xì)胞、間質(zhì)細(xì)胞、免疫細(xì)胞、血管細(xì)胞)、其他化合物(細(xì)胞因子與生長(zhǎng)因子)和腫瘤的三維性影響了
2022-07-21 11:11:03279

利用微流控芯片高通量收集血液中的循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)癌癥

循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC,Circulating Tumor Cell)是存在于外周血中的各類腫瘤細(xì)胞的統(tǒng)稱,因自發(fā)或診療操作從實(shí)體腫瘤病灶(原發(fā)灶、轉(zhuǎn)移灶)脫落,大部分CTC在進(jìn)入外周血后發(fā)生凋亡或被吞噬,少數(shù)能夠逃逸并發(fā)展成為轉(zhuǎn)移灶,增加惡性腫瘤患者死亡風(fēng)險(xiǎn)。
2023-07-21 11:39:261927

微針系統(tǒng)在腫瘤疫苗中的研究進(jìn)展

腫瘤已成為全球人口死亡的主要原因,嚴(yán)重威脅著人類的生命健康。免疫治療是一種新興的抗腫瘤手段,其通過(guò)激活或增強(qiáng)自身免疫系統(tǒng)來(lái)識(shí)別和摧毀腫瘤細(xì)胞,在腫瘤治療方面具有巨大潛力。
2023-09-07 09:11:211217

利用慣性-磁微流控技術(shù)實(shí)現(xiàn)惡性腫瘤細(xì)胞的快速、高純度分離

大量血細(xì)胞和淋巴細(xì)胞的存在嚴(yán)重影響了惡性胸腹腔積液中惡性腫瘤細(xì)胞檢測(cè)的靈敏度。
2023-10-30 15:54:151091

一種用于富集循環(huán)腫瘤細(xì)胞的螺旋微流控芯片設(shè)計(jì)

循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTCs)被認(rèn)為是最有前景的液體活檢生物標(biāo)志物之一,可用于在治療監(jiān)測(cè)和癌癥管理過(guò)程中獲得腫瘤演變的實(shí)時(shí)信息。
2023-11-10 09:17:48347

基于磁性探針的級(jí)聯(lián)相轉(zhuǎn)移微流控芯片用于循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)

癌癥作為全球第二大死因,每年導(dǎo)致約1千萬(wàn)人死亡。循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTCs)是指從原發(fā)腫瘤病灶脫落并進(jìn)入外周血液循環(huán)的各類腫瘤細(xì)胞,被認(rèn)為是癌癥轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志物
2024-01-16 10:39:121117

什么是NATNAT類型有哪些?NAT是如何工作的?NAT解決了什么問(wèn)題?

什么是NAT?NAT類型有哪些?NAT是如何工作的?NAT解決了什么問(wèn)題?如何使用NAT? NAT是一種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,常用于將私有IP地址轉(zhuǎn)換為公共IP地址,以便在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行通信。NAT提供了一種有效
2024-02-04 11:03:18422

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