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電子發(fā)燒友網(wǎng)>醫(yī)療電子>科學(xué)家開發(fā)模仿人類細(xì)胞膜 可監(jiān)測(cè)藥物和感染因子與人體細(xì)胞的相互作用

科學(xué)家開發(fā)模仿人類細(xì)胞膜 可監(jiān)測(cè)藥物和感染因子與人體細(xì)胞的相互作用

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科學(xué)家研發(fā)“人體芯片”代替動(dòng)物實(shí)驗(yàn)

這一芯片可容納10種器官細(xì)胞,進(jìn)而模擬人體內(nèi)的循環(huán)系統(tǒng)。 今日消息,來(lái)自麻省理工的科學(xué)家們打造了一種被稱為人體芯片的裝置。據(jù)介紹,這種微流體設(shè)備能夠模擬藥物對(duì)幾大重要器官的影響,而不是針對(duì)肝臟等單一
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膠原蛋白膜的器官芯片裝置有助人體結(jié)腸細(xì)胞的生長(zhǎng)、存活率

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利用深度學(xué)習(xí)對(duì)人體細(xì)胞進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

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中國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)利用遠(yuǎn)紅外光可以控制干細(xì)胞分化神經(jīng)細(xì)胞

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2018-07-24 16:57:382939

新型微流控芯片利用局部電場(chǎng)高效“捕獲”細(xì)胞

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,在德國(guó)期刊《應(yīng)用化學(xué)》(Angewandte Chemie)上,科學(xué)家們推出了一款可以操縱單個(gè)細(xì)胞并隨后進(jìn)行核酸分析的微流控芯片。該技術(shù)利用局部電場(chǎng)高效“捕獲”細(xì)胞(介電泳)。
2018-08-23 10:44:373894

麻省理工研發(fā)可定位人體細(xì)胞助力醫(yī)療的GPS定位系統(tǒng)

基于同樣的原理,其實(shí)這樣的 GPS 定位技術(shù)也完全作用人體上,最近麻省理工學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)和人工智能實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)人員,Dina Katabi 博士和其團(tuán)隊(duì)就開發(fā)了一款名為 ReMix 的人體
2018-08-26 11:19:212131

機(jī)器人賦予人類一樣的肌肉,可幫助科學(xué)家了解人類如何進(jìn)化

通過(guò)更好地模仿我們的身體,生物混合機(jī)器人可以幫助科學(xué)家更多地了解我們?nèi)绾我苿?dòng),為什么我們會(huì)按照我們來(lái)構(gòu)建,以及如何在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)修復(fù)所有這些移動(dòng)部件。它還將幫助科學(xué)家了解人類如何進(jìn)化以使人類身體更好。
2018-09-08 09:39:47510

科學(xué)家們研究出一款機(jī)器人來(lái)幫助培育干細(xì)胞,效率翻倍增長(zhǎng)!

細(xì)胞培養(yǎng)是近年來(lái)非常熱門的醫(yī)學(xué)領(lǐng)域, 干細(xì)胞即為起源細(xì)胞。干細(xì)胞是具有增殖和分化潛能的細(xì)胞,具有自我更新復(fù)制的能力(Self-renewing),能夠產(chǎn)生高度分化的功能細(xì)胞。
2018-10-11 16:00:001163

科學(xué)家們發(fā)明了一種機(jī)器人化學(xué)家 意圖通過(guò)其發(fā)現(xiàn)新的藥物

科學(xué)家們發(fā)明了一種機(jī)器人化學(xué)家,可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)徹底改變新分子的發(fā)現(xiàn)方式。科學(xué)家也希望通過(guò)這一技術(shù)能夠發(fā)現(xiàn)新的藥物
2018-11-05 10:26:061181

科學(xué)家利用AI技術(shù)揭開宗教沖突的根源

近日,由牛津大學(xué)、波士頓大學(xué)和挪威阿格德大學(xué)的專家組成的國(guó)際研究團(tuán)隊(duì)利用AI技術(shù)創(chuàng)建了一個(gè)虛擬世界,其中包含各種相互作用的“智能體”。實(shí)際上,科學(xué)家利用AI建立了一個(gè)關(guān)于人類心理的現(xiàn)實(shí)模型,模仿我們?nèi)绾嗡伎己妥R(shí)別特定群體。
2018-11-05 16:35:492323

如何進(jìn)行改進(jìn)形態(tài)特征的體細(xì)胞分類識(shí)別

牛乳體細(xì)胞是牛乳質(zhì)量評(píng)價(jià)和乳腺炎診斷的一項(xiàng)重要指標(biāo)。為了解決牛乳體細(xì)胞檢查中存在的一些問(wèn)題,提高乳腺炎診斷的效率核準(zhǔn)確率,運(yùn)用圖像特征提取和分類識(shí)別技術(shù),對(duì)四類牛乳體細(xì)胞進(jìn)行分類識(shí)別研究。本文提出
2018-11-22 16:34:511

韓國(guó)研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)藥物篩選芯片,8小時(shí)內(nèi)識(shí)別抗生素的協(xié)同相互作用

該芯片可以成為基于細(xì)胞藥物篩選平臺(tái),用于探索抗生素相互作用的關(guān)鍵藥理學(xué)模式,有望擴(kuò)展篩選其他細(xì)胞藥物和臨床治療指導(dǎo)潛在應(yīng)用。
2019-04-25 09:34:002723

科學(xué)家們正在佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角準(zhǔn)備一項(xiàng)腎臟芯片實(shí)驗(yàn)

這款信用卡大小的芯片裝置將包含布滿人類細(xì)胞的微反應(yīng)腔。細(xì)胞模擬腎臟的一部分,當(dāng)液體藥物或毒素被注入該裝置時(shí),它們將模擬腎臟的表現(xiàn)。
2019-04-25 15:28:593851

微流控 | 細(xì)胞膜偽裝技術(shù)有助于載藥體系規(guī)避免疫系統(tǒng)

中科國(guó)學(xué)院化學(xué)研究所李峻柏研究員課題組發(fā)展了一系列基于細(xì)胞膜偽裝的納米載體,顯著改善藥物分子在體內(nèi)的遞送效率及腫瘤的光治療效果。
2019-05-15 11:29:502683

阿德萊德大學(xué)開發(fā)出能檢測(cè)轉(zhuǎn)移性癌細(xì)胞的新型熒光傳感器

近日,一項(xiàng)刊登在國(guó)際雜志Molecular Pharmacology上的研究報(bào)告中,來(lái)自阿德萊德大學(xué)的科學(xué)家們通過(guò)研究開發(fā)了一種新型的熒光傳感器,其能幫助檢測(cè)遷移的癌細(xì)胞,同時(shí)也能被用于靶向藥物來(lái)阻止侵襲性癌癥的轉(zhuǎn)移。
2019-06-06 17:13:332686

基于DNA探針的生物分子可視化系統(tǒng)

清華大學(xué)的林金明團(tuán)隊(duì)開發(fā)了基于DNA探針的生物分子可視化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)觀察在流體剪切力下,腫瘤細(xì)胞與細(xì)菌相互作用期間宿主細(xì)胞膜上增強(qiáng)的受體聚集現(xiàn)象。
2019-06-11 14:22:563846

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

關(guān)于體內(nèi)活細(xì)胞的三維影像的研究分析

根據(jù)Engadget的報(bào)道,“這是科學(xué)家首次窺視活細(xì)胞的內(nèi)部,并拍攝下了前所未有的三維影像細(xì)節(jié),清晰地展示細(xì)胞的機(jī)能。憑借專用顯微鏡和新的光學(xué)技術(shù),來(lái)自哈佛大學(xué)和霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所的團(tuán)隊(duì)以前
2019-09-12 09:30:182959

細(xì)胞也可以變成數(shù)字信號(hào)處理器

如今,一門新興的前沿科技:合成生物學(xué)(synthetic biology)正蓬勃發(fā)展。它讓科學(xué)家將目光轉(zhuǎn)向?qū)?b class="flag-6" style="color: red">細(xì)胞的進(jìn)行編程,將細(xì)胞轉(zhuǎn)化為“活”的計(jì)算機(jī),使之完成一系列有價(jià)值的任務(wù),例如生產(chǎn)藥物、精細(xì)化學(xué)品和生物燃料,檢測(cè)病原體以及在體內(nèi)釋放醫(yī)藥分子。
2019-08-19 17:41:07661

研究人員通過(guò)細(xì)胞來(lái)創(chuàng)建3D打印的心臟

以色列特拉維夫大學(xué)的一組科學(xué)家使用人類患者自己的細(xì)胞和生物材料對(duì)3D打印的第一個(gè)血管化的工程心臟進(jìn)行了打印。這項(xiàng)研究的資深作者特拉維夫大學(xué)教授塔爾·德維爾(Tal Dvir)說(shuō):“心臟是由人類細(xì)胞和患者特定的生物材料制成的。”
2019-10-21 09:05:27490

科學(xué)家使用超聲波技術(shù)來(lái)檢測(cè)活細(xì)胞中的活性基因

發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的一項(xiàng)令人震驚的新研究表明,超聲波可以幫助科學(xué)家了解活細(xì)胞中特定基因是處于活躍狀態(tài)還是處于非活躍狀態(tài)。這一驚人的壯舉有望改變科學(xué)家檢查各種活細(xì)胞活動(dòng)的方式,從腫瘤的生長(zhǎng)到神經(jīng)元功能。
2019-10-22 09:15:59857

科學(xué)家研發(fā)出可穿透細(xì)胞膜藥物遞送納米材料

研究人員已經(jīng)創(chuàng)造出了新的鉆形納米材料,它們可以滲透細(xì)胞膜并在細(xì)胞內(nèi)傳遞藥物,從而提供了一種提高治療功效的通用手段。他們的工作發(fā)表在《受控釋放雜志》上。
2019-10-22 15:51:312124

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 15:54:14615

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

科學(xué)家研發(fā)用于無(wú)細(xì)胞合成生物學(xué)的電子化學(xué)平臺(tái)

多倫多大學(xué)(University of Toronto)和亞利桑那州立大學(xué)(ASU)的科學(xué)家通過(guò)將無(wú)細(xì)胞合成生物學(xué)與最新的納米結(jié)構(gòu)電極相結(jié)合,開發(fā)了第一個(gè)直接基因電路與電極的接口。
2019-11-28 09:35:541102

什么是電磁相互作用

電磁相互作用即是帶電粒子與電磁場(chǎng)的相互作用以及帶電粒子之間通過(guò)電磁場(chǎng)傳遞的相互作用。它是自然界的一種基本相互作用。
2020-01-31 10:37:004493

科學(xué)家研制出行為仿真的人工神經(jīng)細(xì)胞微芯片

巴斯大學(xué)的科學(xué)家們,已經(jīng)開發(fā)出了一款小到可以放在指尖的微小硅芯片。
2019-12-04 15:54:351780

人工神經(jīng)細(xì)胞微芯片可植入人體治療神經(jīng)系統(tǒng)疾病

近日,科學(xué)家研制出了一款人工神經(jīng)細(xì)胞微芯片,該芯片擁有和人體內(nèi)的生物神經(jīng)細(xì)胞類似的功能,可復(fù)制重現(xiàn)海馬神經(jīng)元和呼吸神經(jīng)元信號(hào),再現(xiàn)神經(jīng)元的電特性。
2019-12-05 14:07:584190

科學(xué)家捕獲到單個(gè)原子觀察到了原子間相互作用

單個(gè)原子是什么模樣,原子與原子之間是如何相互作用的?最近,據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)報(bào)道,來(lái)自新西蘭奧塔哥大學(xué)物理系的科學(xué)家首次捕獲到單個(gè)原子并讓其發(fā)生受控反應(yīng),并觀察到了前所未見(jiàn)的原子間相互作用的情景,他們認(rèn)為這或?qū)⒋蟠笥绊懳磥?lái)的技術(shù)進(jìn)步。
2020-02-24 22:27:422189

科學(xué)家創(chuàng)新了一種測(cè)量原子的新方法

如今,當(dāng)借助超級(jí)計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)新藥物、電子設(shè)備以納米級(jí)運(yùn)行時(shí),對(duì)于科學(xué)家而言,了解相鄰分子之間如何相互作用是非常重要的。
2020-03-24 11:43:102301

一款使用青蛙細(xì)胞建造而成的活體機(jī)器人

一本書是用木頭做的。但這不是一棵樹。死細(xì)胞已重新用于其他需求?,F(xiàn)在,一組科學(xué)家重新利用了從青蛙胚胎中提取的活細(xì)胞,并將它們組裝成全新的生命形式。
2020-04-27 17:37:341328

巴西科學(xué)家3D打印功能性微型肝臟,耗時(shí)90天

從外媒獲悉,圣保羅大學(xué)人類基因組和干細(xì)胞研究中心(HUG-CELL)(USP)的科學(xué)家,利用生物3D打印技術(shù)開發(fā)了功能性肝類器官,也稱為微型肝臟。
2020-05-26 17:46:493062

巴西科學(xué)家3D打印微型肝臟,其功能可用

圣保羅大學(xué)人類基因組和干細(xì)胞研究中心(HUG-CELL)(USP)的科學(xué)家,利用生物3D打印技術(shù)開發(fā)了功能性肝類器官,也稱為微型肝臟。
2020-05-28 14:28:102714

篩選胰島細(xì)胞技術(shù)仍停留在1970年!哈佛研究打破僵局

美國(guó)哈佛大學(xué)發(fā)表的一項(xiàng)研究指出,科學(xué)家可以將微流體和人體胰島素生成β細(xì)胞,集成到特殊的芯片上,而這種新裝置,能夠使科學(xué)家更容易地篩選胰島素生成細(xì)胞。該項(xiàng)研究由Kevin Kit Parker教授領(lǐng)導(dǎo),并發(fā)表在《芯片實(shí)驗(yàn)室》期刊上。
2020-06-01 16:58:131700

研究團(tuán)隊(duì)合作開發(fā)了一項(xiàng)精準(zhǔn)單細(xì)胞微流控技術(shù)

TRP是細(xì)胞膜上重要的超家族陽(yáng)離子通道蛋白,是治療疼痛的新型藥物靶點(diǎn)之一,從中藥中尋找新型的TRP通道調(diào)節(jié)劑是目前藥物研發(fā)領(lǐng)域的一大熱點(diǎn)。然而,傳統(tǒng)離子通道類藥物篩選方法存在樣品消耗量大、效率低、預(yù)測(cè)性差、技術(shù)門檻高等問(wèn)題。
2020-06-02 09:42:513517

人類細(xì)胞3D打印出了功能正常的厘米級(jí)人體心臟肌泵模型

使用3D生物打印技術(shù)制造類人體器官組織是目前的一個(gè)研究熱點(diǎn)。此前,明尼蘇達(dá)大學(xué)研究人員曾嘗試?yán)?b class="flag-6" style="color: red">人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞來(lái)打印心臟肌泵模型。他們將多能干細(xì)胞重新編程為心肌細(xì)胞,然后使用專門的3D打印機(jī)在三維結(jié)構(gòu)中打印它們。
2020-08-03 10:57:281646

中山大學(xué)謝曦:研發(fā)了多種可穿戴人體健康傳感器和生物科研傳感器

科學(xué)家在困難里沖鋒陷陣,普通人就有改善生活的希望。在開啟新的跋涉之前,謝曦成功研發(fā)了一種可用于藥物篩選的科研儀器——體外細(xì)胞微納芯片。科學(xué)家在篩選藥物的過(guò)程中,經(jīng)常需要向每一個(gè)實(shí)驗(yàn)細(xì)胞注射藥物,并精準(zhǔn)地監(jiān)測(cè)效果,而體外細(xì)胞微納芯片則是給藥和監(jiān)測(cè)藥物反應(yīng)的工具。
2020-08-25 15:12:464561

科學(xué)家通過(guò)3D打印給生物提供氧氣來(lái)源

3D打印生物組織的挑戰(zhàn)之一在于,在氧氣輸送血管長(zhǎng)入材料之前,細(xì)胞可能會(huì)死亡。哈佛大學(xué)的科學(xué)家們正在解決這個(gè)問(wèn)題,通過(guò)在其中加入藻類。在助理教授Y. Shrike Zhang的帶領(lǐng)下,研究人員首先
2020-11-21 11:18:061208

科學(xué)家研發(fā)可在癌細(xì)胞內(nèi)釋放藥物的納米顆粒

據(jù)外媒報(bào)道,殺死癌細(xì)胞并不是特別困難--棘手的是在不傷害健康細(xì)胞的情況下殺死癌細(xì)胞。為此,慕尼黑大學(xué)(LMU)的研究人員已經(jīng)研發(fā)出了一種納米顆粒,它可以選擇性地在腫瘤內(nèi)部釋放藥物,而與此同時(shí)在健康細(xì)胞中安全地將藥物鎖起來(lái)。
2020-12-22 14:34:241901

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

PeCS體系在人體菌群等領(lǐng)域的應(yīng)用

區(qū)室化現(xiàn)象于自然界中廣泛存在。例如,細(xì)胞依靠滲透性可調(diào)控的細(xì)胞膜和各類細(xì)胞器來(lái)區(qū)室化生物大分子并調(diào)節(jié)其擴(kuò)散,從而在保證與外界物質(zhì)交換的同時(shí)能夠進(jìn)行復(fù)雜的生命活動(dòng)
2022-10-08 14:24:36818

微流控芯片-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)在細(xì)胞代謝和藥物代謝方面的應(yīng)用

總體來(lái)看,經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展,微流控芯片-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)已經(jīng)成為細(xì)胞生物學(xué)研究的重器,廣泛應(yīng)用于細(xì)胞代謝和藥物篩選(包括藥物吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)、代謝等)研究中,尤其是集細(xì)胞培養(yǎng)、樣品富集處理、質(zhì)譜聯(lián)用一體化,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)細(xì)胞藥物代謝變化功能等諸多優(yōu)勢(shì),受到廣大生命科學(xué)和醫(yī)藥科學(xué)研究工作者的青睞。
2022-10-17 15:57:141266

新型的紅細(xì)胞膜超微結(jié)構(gòu)成像和動(dòng)態(tài)診斷系統(tǒng)

為此,羅春雄教授帶領(lǐng)微流技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)與大連理工大學(xué)彭孝軍院士、肖義教授團(tuán)隊(duì)合作開發(fā)了新型的紅細(xì)胞膜超微結(jié)構(gòu)成像和動(dòng)態(tài)診斷系統(tǒng)。作者利用紅外發(fā)光氟硼吡咯熒光染料,該染料的單分子發(fā)光同時(shí)兼?zhèn)淞涟档拈W爍變化和亮態(tài)長(zhǎng)時(shí)間發(fā)光特征
2022-11-08 15:11:11581

用于跟蹤單個(gè)分枝桿菌細(xì)胞藥物反應(yīng)動(dòng)力學(xué)

藥物療效的臨床前分析是藥物開發(fā)的關(guān)鍵。然而,傳統(tǒng)的群體細(xì)胞分析只能靜態(tài)評(píng)估平均群體行為,對(duì)藥物逃逸細(xì)胞的分辨率較低。
2022-11-21 11:05:57393

基于微流控平臺(tái)的單細(xì)胞通訊研究進(jìn)展

探索兩個(gè)異質(zhì)細(xì)胞之間的通信是揭示多細(xì)胞生物中更復(fù)雜的相互作用的第一步。為此,需要可以配對(duì)異質(zhì)單細(xì)胞的共培養(yǎng)系統(tǒng),用于在密閉空間中建立單細(xì)胞對(duì)。單細(xì)胞配對(duì)是實(shí)現(xiàn)單細(xì)胞通訊研究的最關(guān)鍵和最具挑戰(zhàn)性的一步。
2022-11-29 09:34:39772

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

能模擬細(xì)胞膜的合成生物傳感器研發(fā)

該研究使用合成生物學(xué)方法重建細(xì)胞膜及其嵌入的蛋白質(zhì),創(chuàng)造了一種生物傳感器。它以一種柔軟且易于使用的導(dǎo)電聚合物為起點(diǎn),在支撐物之上充當(dāng)電路并由計(jì)算機(jī)監(jiān)控。
2023-02-13 10:16:52146

具有透明組件的生物傳感器給予光學(xué)技術(shù)用武之地

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,來(lái)自美國(guó)紐約康奈爾大學(xué)(Cornell University)的科學(xué)家開發(fā)了一種光電雙讀出的生物傳感器,其可以模擬細(xì)胞膜的生理特性,并提供細(xì)胞活動(dòng)的相應(yīng)電子讀出。
2023-02-14 13:45:59394

用于細(xì)胞互作正向遺傳篩選的SPEAC-seq平臺(tái)

大腦內(nèi)膠質(zhì)細(xì)胞之間的相互作用異常會(huì)導(dǎo)致神經(jīng)疾病,如多發(fā)性硬化癥(MS)及其自身免疫性腦脊髓炎(EAE)。
2023-03-16 09:05:00803

基于電沉積法制備的納米微針實(shí)現(xiàn)藥物在原代細(xì)胞內(nèi)的有效遞送

納米微針是將外源性生物分子遞送至細(xì)胞的有效工具。盡管納米微針目前已被應(yīng)用于多種疾病的治療,但關(guān)于細(xì)胞如何與納米微針相互作用的機(jī)制仍然缺乏研究。
2023-04-18 09:42:43960

射頻功率放大器在超聲實(shí)現(xiàn)離體腫瘤細(xì)胞研究的應(yīng)用

細(xì)胞磺性標(biāo)記所采用的標(biāo)記物多為超順磁氧化鐵(SPIO)納米微粒,由于細(xì)胞膜表面和SPIO表面都帶負(fù)電荷,二者相互排斥,細(xì)胞在自然狀態(tài)難以攝取氧化鐵顆粒。為提高細(xì)胞標(biāo)記率,達(dá)到磁性標(biāo)記細(xì)胞的目的,一般
2023-04-27 09:11:23343

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 17:08:30499

點(diǎn)成分享| 如何探究剪切力在細(xì)胞層面的影響?微流控芯片來(lái)幫你

0.摘要剪切力在生物學(xué)中起著重要作用。在這篇文章中,我們將探討剪切應(yīng)力對(duì)人體細(xì)胞的影響以及在細(xì)胞培養(yǎng)中應(yīng)用的重要性。1.什么是剪應(yīng)力?在成年人體內(nèi)水分高達(dá)60%。水儲(chǔ)存在細(xì)胞內(nèi)外,構(gòu)成細(xì)胞內(nèi)液和細(xì)胞
2021-09-15 18:49:43869

神經(jīng)細(xì)胞膜電位變化的熒光成像

所用相機(jī): ORCA-Flash4.0 V3(C13440-20CU) 成像方法: 寬場(chǎng)熒光 應(yīng)用描述: 電壓敏感的熒光蛋白定位于細(xì)胞膜上,與離子通道相偶聯(lián)。神經(jīng)細(xì)胞的膜電位變化會(huì)引起該蛋白熒光
2023-07-07 06:48:54241

基于人類乳腺細(xì)胞圖譜中各細(xì)胞亞型之間的位置關(guān)系和空間聯(lián)系

? 人類細(xì)胞圖譜計(jì)劃(Human Cell Atlas,HCA)旨在描述人體中每個(gè)細(xì)胞(約37萬(wàn)億個(gè))的詳細(xì)特征,呈現(xiàn)不同類型細(xì)胞人體組織的三維結(jié)構(gòu),勾勒他們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">人體系統(tǒng)內(nèi)的聯(lián)系,揭示圖譜變化與健康
2023-07-23 15:02:06345

熒光RNA傳感器用于檢測(cè)人體細(xì)胞內(nèi)靶標(biāo)展現(xiàn)藥物篩選的潛力

基因編碼的熒光傳感器可以在單細(xì)胞水平追蹤代謝物、蛋白質(zhì)或重金屬離子等細(xì)胞內(nèi)靶標(biāo)的豐度變化和動(dòng)力學(xué)分布,并解析活細(xì)胞的生理過(guò)程和信號(hào)傳導(dǎo)通路。
2023-07-28 10:27:03526

中國(guó)科學(xué)院:開發(fā)新型熒光RNA傳感器,能監(jiān)測(cè)代謝物、外源藥物、蛋白與金屬離子等靶標(biāo)!

傳感新品 【中國(guó)科學(xué)院:開發(fā)新型熒光RNA傳感器,能監(jiān)測(cè)代謝物、外源藥物、蛋白與金屬離子等靶標(biāo)!】 基因編碼的熒光傳感器可以在單細(xì)胞水平追蹤代謝物、蛋白質(zhì)或重金屬離子等細(xì)胞內(nèi)靶標(biāo)的豐度變化和動(dòng)力學(xué)
2023-08-01 08:46:10796

微流控技術(shù)為高通量藥物發(fā)現(xiàn)提供與人體生理學(xué)相關(guān)的細(xì)胞模型

微流控技術(shù)通過(guò)精確控制細(xì)胞微環(huán)境,引入了一種研究藥物與靶點(diǎn)相互作用的新方法。Fluxion Biosciences首席執(zhí)行官Jeff Jensen解釋道:“我們的最終目標(biāo)是使用微流控模型模擬人體細(xì)胞的行為,從而減少對(duì)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的需求。
2023-10-22 09:46:25297

美國(guó)研究人員使用干細(xì)胞制作芯片心臟,助力藥物安全性評(píng)估

此項(xiàng)研究團(tuán)隊(duì)先從人類胚胎中提取誘導(dǎo)多能干細(xì)胞,轉(zhuǎn)化成心肌細(xì)胞和血管細(xì)胞,再注入到特定設(shè)計(jì)的三維芯片內(nèi)部。這類芯片內(nèi)設(shè)有互相交錯(cuò)的通道,具備單獨(dú)分離及相互作用的能力,同時(shí)還可進(jìn)行液體導(dǎo)入操作。
2024-02-18 16:45:52389

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