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  • 華人學者Nature子刊發表突破性癌癥成果

    凱斯西儲大學的研究人員開發了一種磁共振成像(MRI)技術,可以檢測到乳腺癌復發初期的生物學指標,這一成果發表在近期的Nature Communications雜志上。 “我們這一技術可以檢測到只有幾百個細胞的微小腫瘤,”領導這項研究的呂正榮(Zheng-Rong Lu)教授說。該技術突破了現有臨床成像設備的成像極限,“能夠區分侵襲性腫瘤和低風險腫瘤,有望對癌癥治療產生很大的影響。” 據統計,三分之一的乳腺癌患者會發生癌轉移。乳腺癌很容易擴散到骨骼、肺部、肝臟、淋巴結和大腦。抗癌藥物對早期癌癥的治療效果最好,因此早期檢測技術是非常關鍵的。目前用于乳腺癌檢測的成像技術(包括MRI)既不能反映癌癥類型,也無法檢測出早期的癌細胞生長。 微轉移是癌癥擴散最早的標志之一,但標準方法難以檢測到這么微小的變化。為此,呂教授等人開發了一種新化學造影劑,并將其與MRI聯合使用。 這種造影劑含有一種連有微小磁鐵的多肽,該多肽傾向于結合癌......閱讀全文

    超聲成像可以準確檢測不同乳腺癌淋巴結轉移情況么?

      對于確診患乳腺癌的病人,確定癌細胞是否轉移到腋窩的淋巴結對于指導治療方案很重要。而腋窩超聲成像是否可以以相同的靈敏度檢測不同種類乳腺癌的腋窩轉移性淋巴結存在爭議。  一項最近發表在《British Journal of Surgery》的新研究表明腋窩超聲成像檢測侵入性乳小葉癌患者的腋窩轉移淋巴

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      實時成像無損檢測方法,以其直觀和高品質的檢測效果、高效率、低成本的檢測等優勢,受到國內外業界的高度重視,成為射線無損檢測的發展方向,逐步取代膠片成像的趨勢。目前歐美等發達國家采用實時成像系統占整個射線檢測領域的份額達70%以上,并呈現快速增長的態勢。國內隨著人們認識水品的提高,技術手段的日益完善

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      細胞成像微孔板檢測系統是一種用于生物學、農學、畜牧、獸醫科學、基礎醫學領域的分析儀器,于2016年10月27日啟用。  技術指標  孵育溫度范圍:室溫以上5℃-65℃;CO2和O2控制范圍:0-20%(CO2);1-19%(O2)控制分辨率:+0.1%(CO2和O2)穩定性:+0.2%at5%C

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    轉移因子的制備及檢測實驗

    實驗概要本實驗采用透析法制備了轉移因子(TF),并進行了檢測。實驗原理TF是一種可溶性不耐熱的小分子多核苷酸肽,分子量約3 500~5 000。56℃30min可滅活,低溫保存數年活性不消失。由于轉移因子能將供體某種特定的細胞免疫功能,特異地傳遞給受體,即具有傳遞特異性細胞免疫的作用,所以稱

    化學交換飽和轉移成像技術在肌肉骨骼系統的研究進展

      化學交換飽和轉移成像(chemical exchange saturation transfer,CEST)是一種新型磁共振成像技術,嚴格意義上來說,它是一種磁共振增強技術。與其他常規MR成像技術相比,CEST技術可以利用非對稱分析公式計算出非對稱性磁化轉移率(magnetization tra

    腫瘤轉移的轉移方式

    良性腫瘤無轉移。惡性腫瘤容易發生轉移,其方式有四種:①直接蔓延到鄰近部位;②淋巴轉移:原發癌的細胞隨淋巴引流,由近及遠轉移到各級淋巴結,也可能超級轉移;或因癌阻礙順行的淋巴引流而發生逆向轉移。轉移癌在淋巴結發展時,淋巴結腫大且變硬,起初尚可活動,癌侵越包膜后趨向固定,轉移癌阻礙局部組織淋巴引流,可能

    基因轉移的轉移方法

    基因轉移是用物理的、化學的或生物學的方法將目的基因導入受體細胞并使之表達的一種技術。物理方法包括顯微鏡注射法、電脈沖介導法。顯微注射法是應用特別的玻璃顯微注射器在顯微鏡下把重組DNA導入靶細胞;電脈沖介導法又稱電穿孔法,是指在高壓電脈沖的作用下,使細胞膜上出現瞬間微小的孔洞,從而介導不同細胞之間的原

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    明美顯微成像系統用于真菌檢測

    真菌是生物界中很大的一個類群,世界上已被描述的真菌約有1萬屬12萬余種,對人類有致病性的真菌約有300多個種類。根據人體部位的不同,臨床上將致病真菌分為淺部真菌和深部真菌:皮膚癬菌病如足癬(俗稱"腳氣")屬于淺部真菌病,在世界范圍內發病率高,是常見的真菌性疾病;深部真菌病是指致病性真菌侵犯皮下組織、

    化學發光成像突破乙肝檢測瓶頸

    乙肝病毒具有慢性化以及頑強的抵抗力,是一種常見的病毒疾病。乙肝病毒全稱乙型肝炎病毒,是一種常見的病毒疾病,早期不易發現,發現后不易治療或是根治;乙肝病毒具有一定的侵蝕性,不僅對肝臟本身,對于其他器官或是組織都會造成一定的損傷;最重要的是,乙肝病毒易變異、易致癌。 ?目前,常用的檢測方法主要是酶聯免疫

    新型分子成像技術有助盡早檢測疾病

    《自然-醫學》:新技術能在疾病破壞組織之前揭示其活動情況 英國牛津大學的科學家近日開發出一種新的分子標記,借助于此標記和標準成像技術,醫生們能夠將觀測深入到分子水平,并在疾病早期就檢測到它們的活動情況。該新技術主要針對多發性硬化(multiple sclerosis)而設計。相關論文發表在9月2

    凝膠成像主要作用于檢測什么?

    凝膠成像作為分子生物學研究的基礎設備,凝膠成像系統可以用于:蛋白質、核酸、多肽、氨基酸、多聚氨基酸等其他生物分子的分離純化結果作定性分析,普通凝膠成像分析系統可以對蛋白電泳凝膠。

    實時成像的檢測原理的相關介紹

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    血液檢測優于成像對肺癌的診斷

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      本報訊 1896年,澳大利亞學者Ashworth在一例轉移性腫瘤患者血液中首次觀察到從實體腫瘤中脫離并進入血液循環的腫瘤細胞,并率先提出了循環腫瘤細胞(CTC)的概念。近年來世界各國研究人員圍繞CTC在乳腺癌、結直腸癌等腫瘤中的應用價值開展了多項探索研究。美國喬治敦大學醫院教授Minetta

    生化檢測項目谷胱甘肽S轉移酶介紹

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    丙氨酸基轉移酶的檢測意義

      谷丙氨酸氨基轉移酶主要存在于肝細胞漿內,細胞內濃度高于血清中1000-3000倍。只要有1%的肝細胞被破壞,就可以使血清酶增高一倍。因此,谷丙轉氨酶被世界衛生組織推薦為肝功能損害最敏感的檢測指標。  如果丙氨酸氨基轉移酶(ALT)血清值超過正常上限2-3倍,并持續兩周以上,表明有肝膽疾病存在的可

    新型納米力學成像探針實現DNA的直讀檢測和高分辨成像

      近日,中國科學院上海應用物理研究所物理生物學研究室與上海交通大學、南京郵電大學合作,基于DNA納米技術發展了一系列DNA折紙結構并作為納米力學成像探針,實現了原子力顯微鏡下對基因組DNA的直讀檢測和高分辨成像。相關結果發表于《自然-通訊》(Nature Communications 2017,

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    基因轉移的轉移步驟

    (1)配制下列溶液①2×HEPES-緩沖鹽溶液(HBS)②2mol/L CaCl2③0.1×TE(pH8.0)用0.22μm濾器過濾除菌,分裝貯存于4℃。④DNA:將DNA(約20μg/106細胞)溶于0.1×TE(pH8.0),使用濃度為40μg/ml。為使轉化效率達到最高,質粒DNA應用CsCl

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      根據缺陷所產生的原因不同,我們通常歸納為3 種:一種是長期暴露在空氣中的部件,由于溫度濕度的影響,或表面結垢而引起的接觸不良,或由于外力作用所引起的部件損傷,因而使得的導電截面積減少而產生的發熱。如接頭連接不良,螺栓,墊圈未壓緊;長期運行腐蝕氧化;大氣中的活性氣體、灰塵引起的腐蝕;元器件材質不良

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      圣迭戈,2009 年 12 月 4 日(美國商業新聞)- 專注于提高人類健康及其生存環境安全的全球領先公司 PerkinElmer. Inc.,今天在美國細胞生物學會 2009 年會上宣布推出多種旨在提高生命科學研究的速度與效率的新工具。這些新產品具有更高的靈敏度、精確度和易用性,可以在癌癥、炎

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      近期,多國學者進行了一項系統綜述,以在接受癌癥治療患者中評估超聲心動圖成像鑒別潛在心臟毒性的臨床價值。結果如下:   1、 癌癥治療的心臟毒性是癌癥生存者發病和死亡的主要原因,典型特征為有癥狀患者左心室射血分數(LVEF)降低≥5%或無癥狀患者LVEF降低≥10%。早期診斷可能逆

    南大研發納米光學探針-可檢測癌癥轉移

      南京大學化學化工學院蔣錫群課題組日前研發出一種納米光學探針,可以準確檢測體內癌癥轉移情況。   據了解,在實體瘤中有一種常見現象是腫瘤供氧不足,也叫腫瘤乏氧。乏氧與癌癥的發生、發展和轉移息息相關,癌細胞的異常增殖會產生局部的乏氧微環境。而蔣錫群課題組研發的納米探針,對乏氧具有高度的敏感性,可以檢

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    胃液γ-谷氨酰轉移酶介紹:  γ-谷氨酰轉肽酶(gamma glutamyl transferase,γ-GT或GGT)是一種肽轉移酶,催化γ-谷氨酰基的轉移,其天然供體是是谷胱甘肽(GSH),受體是L-氨基酸。γ-GT分子量為90kD,它在體內的主要功能是參與“γ-谷氨酰循環”,與氨基酸通過細胞膜

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    (一)原理凋亡細胞是由于內源性核酸內切酶的激活后,將DNA切割成許多雙鏈DNA片段以及高分子量DNA單鏈斷裂點(缺口),暴露出大量3-羥基末端,如用末端脫氧核苷酸轉移酶(TdT)將標記的dUTP進行缺口末端標記,則可原位特異地顯示出凋亡細胞。主要應用的是熒光標記法和酶標記法。(二)熒光標記法1.材料

    末端脫氧核苷酰轉移酶(TdT)檢測

    末端脫氧核苷酰轉移酶(TdT)檢測(酶標免疫細胞化學顯示法)陽性反應為棕黃色顆粒,定位在細胞核上。TdT為早期T淋巴細胞的標志,在正常情況下不成熟的胸腺淋巴細胞出現陽性反應,正常人外周血細胞中極少或無活性。

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