<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    青島能源所發布首臺單細胞拉曼分選及測序耦合系統

    10月20日,在第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會上,中國科學院青島生物能源與過程研究所發布了自主研發的單細胞拉曼分選及測序耦合系統(RACS-SEQ)。該系統無需標記即可獲知細胞種系發生、生理狀態及所處的微環境變化等關鍵表型,并在單細胞水平精度對接表型組與基因組。 RACS-SEQ通過拉曼組(Ramanome)分析原理、拉曼光鑷液滴單細胞分選(RAGE)、流式微液滴單細胞拉曼分選(RADS)等關鍵器件的創新,在單細胞水平實現了非標記式拉曼表型識別與功能分選,為單細胞生物學研究提供了嶄新的整體解決方案。該系統以免標多維的表型組識別、精準快捷的單細胞獲取,以及高效低噪的核酸擴增等為三大特色,具有單細胞拉曼成像、表型組識別、功能分選以及測序文庫制備等四大功能。此外,系統還包括拉曼光鑷液滴單細胞分選芯片、單細胞全基因組擴增試劑盒、單細胞拉曼耐藥性快檢試劑盒等附件。 RACS-SEQ搭載了自主研發的“拉曼組分析三......閱讀全文

    臨床單細胞拉曼耐藥性快檢儀面世 全流程3小時內完成

      抗生素的濫用導致了細菌耐藥性蔓延這一“世紀危機”。為了推動全社會合理使用抗生素,世界衛生組織(WHO)自2015年以來將每年11月的第三周確定為“世界提高抗生素認識周(World Antibiotic Awareness Week, WAAW)”。在2018年WAAW來臨之際,青島能源所發布了自

    青島能源所發布首臺“臨床單細胞拉曼耐藥性快檢儀”樣機

      抗生素的濫用導致了細菌耐藥性蔓延這一“世紀危機”。為了推動全社會合理使用抗生素,世界衛生組織(WHO)自2015年以來將每年11月的第三周確定為“世界提高抗生素認識周(World Antibiotic Awareness Week, WAAW)”。在2018年WAAW來臨之際,中國科學院青島生物

    首臺自主研制的單細胞拉曼藥敏快檢儀推進更多臨床實踐

      在第五個世界提高抗生素認識周之際,國產先進體外診斷產品生物醫學創新平臺——單細胞拉曼創新技術研討會在廣州舉行。此次會議由南方醫科大學檢驗醫學部和中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞中心共同發起,中科院科技服務網絡計劃(STS)和基金委國家重大科研儀器研制項目提供支持。來自南方醫科大學、中山大

    青島能源所基于pDEP-RADS推出首臺高通量流式拉曼分選儀

      單個細胞是生命活動的基本單元,也是生物進化的基本單位。因此單細胞技術正在推動生命起源、細胞功能異質性機制、生命暗物質挖掘與利用等領域的一系列重大突破。單細胞拉曼光譜(SCRS)能非標記、非侵入性、無損、全景式地揭示細胞代謝狀態,因此基于拉曼光譜的單細胞分選(Raman-Activated Cel

    《分析化學》:基于拉曼組的腫瘤單細胞藥敏檢測新方法

       腫瘤藥敏性檢測方法學是抗癌藥物評價和篩選的前提,也是臨床化療方案設計的基礎。青島能源所單細胞中心開發了基于拉曼組的腫瘤單細胞藥敏檢測新方法D2O-CANST-R,具有快速、低成本、單細胞器精度、識別耐藥細胞、體現抗癌機制、可對接單細胞分選和測序等特色,為癌細胞-藥物互作研究、抗癌藥物篩選等提供

    青島能源所發明拉曼激活單細胞液滴分選技術

      單個細胞是地球上細胞生命體功能和進化的基本單元。單細胞精度的高通量功能分選是解析生命體系異質性機制、探索自然界微生物暗物質的重要工具。單細胞拉曼光譜(SCRS)能夠在無標記、無損的前提下揭示細胞固有的化學組成,因此拉曼激活細胞分選技術(RACS)日益受到關注。但分選通量是當前限制其廣泛應用的瓶頸

    光譜儀器會議集錦:前沿到核心器件 應用探索到商品化

      分析測試百科網訊 廈門召開的第22屆全國光譜儀器學術研討會上,在開幕式和上午報告會后,孫世剛院士等多位學者繼續帶來精彩報告。分析測試百科網作為本次會議的支持媒體,全程跟蹤報道。廈門大學孫世剛院士  廈門大學孫世剛院士做當日下午的開場報告:“基于紅外自由電子激光的能源化學譜學研究儀器”。自由電子激

    中科院青島生物能源所發布單細胞拉曼分選測序耦合系統

      2018年10月20日,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞中心在第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會,發布了自主研發的單細胞拉曼分選及測序耦合(RACS-SEQ)系統。  RACS-SEQ系統通過拉曼組(Ramanome)分析原理、拉曼光鑷液滴單細胞分選(RAGE)、流式微液

    Science Advances:我國科研人員研發高通量流式拉曼分選儀

      單細胞拉曼光譜(SCRS)能非標記、非侵入性、無損、全景式地揭示細胞代謝狀態,因此基于拉曼光譜的單細胞分選(Raman-Activated Cell Sorting,RACS),在單細胞研究中有廣闊的應用前景(Biotechnol Adv,2019)。但是,拉曼譜圖采集時間長、分選通量低等問題,

    青島能源所單細胞拉曼流式分選技術研究獲進展

      日前,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞研究中心在基于微流控的單細胞拉曼流式分選技術研究中取得新進展,相關成果于2月5日在線發表在Analytical Chemistry (Zhang PR, et al, Anal Chem, 2015)。  單細胞拉曼分選(RACS)是一種極具潛力的活

    “生物高通量檢測分析服務網絡”項目通過驗收

      3月26日,由中國科學院科技服務網絡計劃(STS計劃)項目支持,中科院青島生物能源與過程研究所、北京生命科學研究院、天津工業生物技術研究所、微生物研究所共同承擔的“生物高通量檢測分析服務網絡”項目結題驗收。  經過5年的實施,該項目研制出了單細胞拉曼分選儀工程化樣機(RACS-Mini),開發了

    國內外首套高通量檢測、分選單細胞拉曼系統在我國問世

      3月26日,由中國科學院科技服務網絡計劃(STS計劃)項目支持、中科院青島生物能源與過程研究所、北京生命科學研究院、天津工業生物技術研究所、微生物研究所共同承擔的“生物高通量檢測分析服務網絡”項目結題驗收。  經過兩年的實施,該項目研制出了單細胞拉曼分選儀工程化樣機(RACS-Mini),開發了

    研究人員開發基于拉曼組的細菌藥物應激效應成像技術

      在國家自然科學基金項目(項目編號:91231205,31327001,31425002)等資助下,中國科學院青島生物能源與過程研究所徐健課題組及其合作者創立了基于重水(D2O)標記單細胞拉曼成像的藥物抗菌效果評價技術,實現了在單個細菌細胞精度下藥物對細胞代謝活性抑制性的快速精確測量,有可能成為指

    我國首臺活體單細胞拉曼分選儀成功問世

    我國首臺活體單細胞拉曼分選儀成功問世 將廣泛應用于生物技術、食品檢測和藥物研究等  近日,中科院青島生物能源與過程研究所功能基因組團隊與北京惟馨雨生物科技公司聯合承擔的科技部創新方法工作專項——“拉曼光鉗篩選新方法在活體單細胞高通量分離中的應用”通過了評審驗收,這標志著全球首臺活體單細胞拉曼分選儀

    青島能源所單細胞功能分選技術取得新進展

      現有基于熒光染色的活體單細胞分選技術(Fluorescence-Activated Cell Sorting; FACS)一般需要外加熒光標記,在單位時間只能獲得個別分子所代表的表型,且通常難以直接進行“原位”觀測。而基于拉曼顯微光譜技術的單細胞分選方法無需外加標記,可無損獲得整個單細胞的化

    古人學問無遺力 今有分子光譜百家鳴

      分析測試百科網訊 2018年10月20日,由中國光學學會和中國化學會主辦的“第20屆全國分子光譜學學術會議”暨由中國光學會光譜專業委員會主辦的“2018年光譜年會”在山東省青島市銀沙灘溫德姆至尊酒店隆重召開,本次會議由中國科學院青島生物能源與過程研究所承辦。國內外光譜及相關領域的院士、知名專家學

    單細胞拉曼光譜用于抗生素藥敏快檢 時間縮至2.5小時

      抗生素是現代醫學史上最偉大的發現之一,抗生素有效控制了細菌感染,挽救了數以億計生命。但是由于抗生素的過度和不合理使用,細菌對抗生素產生了耐藥性,導致細菌感染無法有效治愈,目前已在世界范圍內出現了對多種抗生素耐藥的“超級細菌”,嚴重威脅了全球人類的健康。預計到2050年,耐藥細菌感染造成的死亡率將

    拉曼組有望成為普適性的新一代細胞功能測試儀器平臺

      通過光合作用固定的二氧化碳與太陽能在生物體內有三種主要的存儲形式:多糖、油脂和蛋白質,共同構成了生物碳存儲與生物能源產業的物質基礎。目前,對細胞中這三類高含能儲碳分子的識別、表征和定量極為繁瑣,通常難以在單個細胞精度測量,這限制了光合固碳細胞工廠的篩選與改造效率。中國科學院青島生物能源與過程研究

    基于拉曼組的單細胞快檢技術可同時定量檢測

      通過光合作用固定的二氧化碳與太陽能在生物體內有三種主要的存儲形式:多糖、油脂和蛋白質,共同構成了生物碳存儲與生物能源產業的物質基礎。目前,對細胞中這三類高含能儲碳分子的識別、表征和定量極為繁瑣,通常難以在單個細胞精度測量,這限制了光合固碳細胞工廠的篩選與改造效率。中國科學院青島生物能源與過程研究

    怎樣用拉曼光譜檢測單細胞水平的固態氮

      氮是維持生命活動最重要的營養元素之一。氮氣是氮元素的豐富來源,但由于性質惰性,不能為生物直接利用。氮的生物地球化學循環是將氮轉化成生物可利用形式的關鍵過程。固氮微生物,包括固氮細菌和固氮古菌,可將惰性的氮氣轉化成生物可利用的氨態氮或硝態氮。據估計,生物可利用氮的半數由生物固氮過程提供。然而,由于

    探討應用前景 單細胞拉曼創新技術研討會在廣州舉辦

      11月15日,由南方醫科大學檢驗醫學部、中國科學院青島生物能源與過程研究所共同發起的單細胞拉曼創新技術研討會在廣州舉辦。  會議研討了單細胞拉曼技術在臨床醫學檢驗、微生態、腫瘤細胞等領域的應用前景。南方醫科大學江醫院檢驗醫學部主任周宏偉表示,耐藥性的廣泛傳播與濫用抗生素密不可分,快速檢測病原菌藥

    青島能源所合作開發抗菌藥效評價新技術

      抗生素的不當使用一方面貽誤病情、導致復發感染,甚至造成人體菌群紊亂,誘導其它疾病的發生,另一方面則加速耐藥菌乃至“超級細菌”的出現。因此,如何實現“快、準、狠”的抗生素精準用藥既是精準醫學的重要前沿,也是遏制耐藥性蔓延的核心挑戰之一。而準確全面的抗菌效果評價技術是抗生素精準用藥的前提與基礎。近日

    拉曼-光鑷技術成功實現單細胞無損識別與精確提取

      單細胞研究是當今生物醫學領域備受關注的熱點方向之一。傳統生物學對細胞進行識別,往往需要借助染色等標記方式,導致細胞的損傷甚至死亡,限制對同一特定細胞的進一步分析和應用。近日,北京大學信息科學技術學院電子學系、納米器件物理與化學教育部重點實驗室葉安培教授課題組設計了一款生物芯片,并結合自主開發的“

    單細胞激光拉曼光譜測重組大腸桿菌細胞表達甲酸脫氫酶

    單細胞激光拉曼光譜檢測重組大腸桿菌細胞表達甲酸脫氫酶摘要甲酸脫氫酶( FDH,EC1. 2. 1. 2) 在工業生產中有重要的應用價值,工業上應用的FDH 可以通過構建高水平表達重組FDH 蛋白的基因工程菌生產,用分子生物學的方法檢測重組蛋白的高效表達和積累操作繁雜,耗時耗力且需要破碎細胞。為了尋找

    青島能源所建立工業產油微藻基因組編輯技術

      自然界的一些真核微藻能夠通過光合作用固定二氧化碳,并將其轉化和存儲為油脂。因此,作為一種潛在可規模化的清潔能源生產和固碳減排方案,微藻能源近年來受到了廣泛關注。然而,高效遺傳工具的匱乏,極大限制了工業產油微藻的機制研究和分子育種。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞研究中心以微擬球藻為

    青島能源所研制出活體單細胞淀粉含量檢測方法

      近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞研究中心助理研究員籍月彤、碩士研究生何曰輝等利用該中心研制的活體單細胞拉曼分選儀原型機,通過單細胞拉曼光譜的快速采集和分析,發明了一種快速、非侵入性、不需標記、以單個活體細胞為單位的淀粉定量檢測方法,為富含淀粉的種質資源選育提供了一種嶄新手段。  據

    青島能源所發明簡易高效的單細胞分選與測序對接技術

      為了滿足考察自然界中細胞“原位功能”這一共性科學需求,“現場”、“實時”的單細胞分選與測序已成為生命科學裝備研制領域的一個重要發展趨勢。盡管第三代測序技術已實現儀器微型化,但與測序對接的單細胞精準分選裝備卻仍然相當笨重和昂貴,難以支撐各種科學考察中針對微生物組功能的現場分析。最近,中國科學院青島

    能源所發明簡易高效的單細胞分選與測序對接技術

      為了滿足考察自然界中細胞“原位功能”這一共性科學需求,“現場”、“實時”的單細胞分選與測序已成為生命科學裝備研制領域的一個重要發展趨勢。盡管第三代測序技術已實現儀器微型化,但與測序對接的單細胞精準分選裝備卻仍然相當笨重和昂貴,難以支撐各種科學考察中針對微生物組功能的現場分析。最近,中國科學院青島

    青島能源所等開發微生物組內部代謝互作示蹤新技術

      微生物組(Microbiome)是微生物在自然界中的存在形式,它們無處不在、無所不能,與我們每個人乃至海洋、土壤、大氣的健康都息息相關。在微生物組的內部,不同種類的微生物之間存在著復雜、精妙的相互作用與影響,這一跨物種的細胞間代謝互作網絡是群落功能和進化的基礎。然而由于自然界中絕大部分微生物尚難

    拉曼技術立功!我國自主抗生素耐藥性快檢設備問世!

      日前,中國科學院青島生物能源所發布了自主研發的國際首臺套“臨床單細胞拉曼耐藥性快檢儀”。該設備可以在3小時內快速檢驗抗生素耐藥性,耗時僅為傳統方法的八分之一左右。  臨床上,抗生素的合理使用是遏制耐藥性蔓延的前提與關鍵。但長期以來,由于無法擺脫病菌的培養與純化過程,傳統病原菌耐藥性檢測方法需要2

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频