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    默克Amnis量化成像流式細胞儀在納米藥物研究中的應用

    ImageStream技術建立在傳統的流式細胞術基礎之上,結合了熒光顯微成像技術,它具有多個檢測通道,可以對通過流動室中的每個細胞進行成像,實現了對細胞圖像進行多參數量化分析,獲得全新的細胞形態統計學數據。ImageStream系統配有功能強大的數據分析軟件IDEAS,可以對每個細胞分析超過500種量化參數。這些參數不僅包括細胞整體的散射光和熒光信號強度,還包括對細胞形態,細胞結構及亞細胞信號分布的分析。從2005年開始,Amnis量化成像流式分析儀被廣泛應用于生物化學、藥物研發、血液、免疫、微生物、海洋、腫瘤、寄生蟲、干細胞、毒理、病毒等各個領域。隨著ImageStream高速顯微成像流式細胞技術的發展成熟,越來越多的科研人員開始將這種革命性的技術手段運用到自身的研究領域,并發表了大量有影響力的論文。 圖1. 默克Amnis量化成像流式細胞儀 納米技術對多項高新技術的產生和發展都產生了極為深遠的影響,特別是在藥物研發領......閱讀全文

    生命科學儀器市場將迎來爆發性增長 生物育種市場現狀

      20世紀80年代初,曾經有人預言:“21世紀將是生物學的世紀”。這一預言如今已經成為現實,美國《科學》周刊評選的2014年全世界十大科技突破中,一半的成果都來自生命科學領域。2014年,科學家們在衰老研究、生物進化、遺傳疾病基因分析、干細胞、腦和神經細胞研究領域取得了眾多突破,有助于人

    腫瘤免疫微環境分析方案助力PD-1/PD-L1療效預測

    近年來腫瘤免疫治療取得了一系列突破性成果,成為繼腫瘤手術治療、放化療及靶向治療之外的革命性治療手段,特別是基于PD-1、CTLA-4等免疫檢查點抑制劑的治療方案表現尤為突出。即便如此,腫瘤的免疫治療仍面臨巨大挑戰,如療效不確定性、總體有效率低、耐藥抵抗及檢測生物標志物缺乏等都制約了對患者的精準治療。

    美國FDA已優先受理默沙東Keytruda療法

      腫瘤免疫治療巨頭默沙東(Merck & Co)近日宣布,美國FDA已受理PD-1腫瘤免疫療法Keytruda(中文商品名:可瑞達,通用名:pembrolizumab,帕博利珠單抗)的一份補充生物制品許可申請(sBLA)并授予了優先審查。該sBLA尋求批準Keytruda一個新的適應癥,用

    天價抗癌藥的玄機: 關于癌癥分子靶向藥物的另類思考

    分子靶向藥,真的能命中癌癥的靶心嗎?   分子靶向治療藥物是近年來治療癌癥的新寵。這類藥價格高得離譜且療效并不穩定。動輒花上幾萬元甚至幾十萬元,僅能為病人延長短暫的生命,這樣的治療無論從經濟上還是道德上都是難以立足的。   寫下這個題目,我的心情頗為沉重、復雜。原因在于將時下癌癥診療領域的一些隱

    天價靶向藥的另一面:腫瘤患者人財兩空

      分子靶向治療藥物是近年來治療癌癥的新寵。這類藥價格高得離譜且療效并不穩定。動輒花上幾萬元甚至幾十萬元,僅能為病人延長短暫的生命,這樣的治療無論從經濟上還是道德上都是難以立足的。  人非圣物,自然有天敵,癌或許就是。面對琢磨不透的癌,我們人類還是顯得相當無奈,只得把希望寄于未來。于是就有人預言,再

    昊諾斯科技有限公司舉辦密理博超濾知識講座

      2011年4月20日,在默克密理博的支持下,北京昊諾斯科技有限公司在昌平生命科學園萬泰藥業會議室舉行了密理博超濾操作及工業優化交流討論會。此次研討會由默克密理博行業市場主管-工藝解決方案部陳建鋒主講,為各位研究人員講解超濾的各種基礎知識與下游分離純化工藝,并為各位與會者提供精美禮品,大家紛紛表示

    SelectScience 2018科學家和評審者選擇獎頒布(附全名單)

      分析測試百科網訊 3月1日,在Pittcon2018展會期間舉辦的SelectScience二十周年慶典晚會上,SelectScience頒布了科學家選擇獎(Scientists’Choice Awards)以及評審者選擇獎。  2017年最佳通用實驗室新產品  2017年度最佳通用實驗室新品稱

    科學家找到迄今對抗偏頭疼最佳標靶

      打記事起,53歲的Rosa Sundquist便會記錄每個月頭疼的天數。偏頭疼始于她的孩提時代,并且隨著年齡的增加,變得愈發嚴重。從2008年起,它使Sundquist每個月至少有15天無法正常生活。   頭痛欲裂的痛苦并不是Sundquist最壞的癥狀。惡心、嘔吐以及對光線、聲音和氣味強烈的

    Inscopix在獼猴大腦的背外側實現頭戴式顯微鈣成像

      Inscopix系列的大腦超微鈣成像系統一般用在嚙齒類動物身上的居多,因為設備體積小,重量輕,且在實驗時動物可以自由活動而成像質量不受影響,因此受到了很多神經科學研究者的青睞。   但在最近的一篇來自Inscopix公司和美國德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員在bioRxiv上發表的文章則描

    活體生物發光成像技術的最新進展

    活體動物體內光學成像(Optical in vivo Imaging)主要采用生物發光(bioluminescence)與熒光(fluorescence)兩種技術。生物發光是用熒光素酶(Luciferase)基因標記細胞或DNA,而熒光技術則采用熒光報告基團(GFP、RFP, Cyt及dyes等)進

    沃特世:同中國科學家深度合作共促糖組學創新

      分析測試百科網訊 如果說基因是生命的起點,那么糖蛋白的表現很大程度上就是研究生命功能的終點。人類蛋白中有50%以上都發生了糖基化的修飾,在病理和生理過程中糖蛋白發揮了至關重要的作用,在生物制藥中最亮眼的單抗藥100%都是糖蛋白藥物。對糖蛋白和糖蛋白質組學的研究是貫穿生物制藥、疾病與臨床研究生生不

    2017 CASMS華人質譜學會年會舉辦 本地學者當選新任主席

      分析測試百科網訊,2017年6月4-8日,第65屆美國質譜年會 (ASMS 2017) 在美國印第安納州會議中心召開召開。正如往年一樣,6月6日即每次ASMS的星期二,北美華人質譜學會(Chinese American Society for Mass Spectrometry, CASMS簡稱

    北京昊諾斯科技有限公司舉辦“高校非常純水周”活動

    北京昊諾斯科技有限公司在中國農科院大院舉辦“高校非常純水周”活動  北京昊諾斯科技有限公司在中國農科院大院舉辦“高校非常純水周”活動 2011年3月31日-4月1日,北京昊諾斯科技有限公司聯手默克密理博公司為中國農科院大院的師生進行了“高校非常純水周”活動,該活動包括非常純水日(免費取水),水

    盤點:2015年體外診斷檢測行業投資并購一覽

      伴隨著圣誕節的悄然而至,2015年即將過去。回首2015,體外診斷投資并購發生的大事不勝枚舉。本文總結了2015年體外診斷投資并購行業一覽(1月到12月)。  一月  迪安診斷收購愽圣生物,進軍優生遺傳檢測領域  2015年1月9日,迪安診斷與杭州博圣生物技術簽署了《股權轉讓并增資協議》,累計使

    腫瘤免疫治療成像技術的研究進展

      1. 腫瘤免疫治療  腫瘤免疫治療是指通過免疫系統的被動或主動免疫來控制和殺滅腫瘤的一種治療方法。與傳統醫療手段在物理和化學層面上殺滅腫瘤細胞不同,腫瘤免疫療法通過增強機體免疫系統功能來控制和殺滅腫瘤,具有不良反應小、特異性強等優點。根據治療原理的不同,免疫療法主要可分為非特異性免疫刺激、腫瘤疫

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      摘 要:隨著生物分子光學標記技術的不斷進步,光學技術在揭示生命活動基本規律的研究中正發揮越來越重要的作用,也為醫學診斷與治療提供了更多、更有效的手段。本報告首先簡要介紹光學技術在生物醫學應用中的發展概況,然后從基因表達及蛋白質—蛋白質相互作用研究方面,討論生物分子光學技術的特點與優勢,闡明基于分

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    MD使用CloneSelect Imager系統在半固體培養基中進行單克隆...

    MD使用CloneSelect Imager系統在半固體培養基中進行單克隆驗證生物藥品審批的監管標準一直都在不斷變化。其中用于細胞系單克隆來源的監管條例驅使我們要在生物藥物開發過程中使用更有效的技術或方法。許多研究人員通常使用成像系統(如CloneSelect Imager)在液體培養基中驗證單

    小動物活體成像技術

    1、背景和原理1999年,美國哈佛大學Weissleder等人提出了分子影像學(molecular imaging)的概念——應用影像學方法,對活體狀態下的生物過程進行細胞和分子水平的定性和定量研究。傳統成像大多依賴于肉眼可見的身體、生理和代謝過程在疾病狀態下的變化,而不是了解疾病的特異性分子事件。

    Nature Methods:2016年最值得關注的八大技術

      《Nature Methods》盤點2015年度技術,選出了最受關注的技術成果:單粒子低溫電子顯微鏡(cryo-EM)技術。 除此之外,也整理出了2016年最值得關注的幾項技術,分別為:細胞內蛋白標記(Protein labeling in cells)、細胞核結構(Unraveling nuc

    淺談細胞成像

    許多科學研究人員通過加入特定化合物刺激細胞后繼而來觀察細胞的 2D 或 3D 結構變化,借此來闡釋復雜的細胞內信號通路變化。科學研究者利用新的細胞成像和分析技術,大大提升了他們對未知領域的理解水平。 擁有一臺低成本、高效率、高通量檢測分析儀器,例如 ImageXpress? 細胞成像分析系統

    多光子顯微鏡成像技術:雙光子顯微鏡角膜成像

    角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5層組成(圖1),從外到內依次是上皮層,鮑曼層、基質、角膜后彈力層(間質膜)、內皮層。圖1 角膜的組織學結構上皮層負責阻擋異物落入角膜,厚約50μm,由三種細胞構成,從外到內依次是表層細胞、翼細胞和基底細胞。只有基底細胞可進行有絲分裂和分化,基底細胞的補充是由從角膜

    金屬基質增強飛行時間二次離子質譜用于單細胞脂質分析

      1引 言   單個細胞在結構、組成及代謝等方面存在差異,這種差異帶來的影響在組織、器官等的功能上均有所體現。針對多個細胞的常規分析方法測得的結果通常無法保留這些個體差異信息,難以準確評估及預測細胞的生理學行為,因此,單細胞分析引起越來越多的關注[1]。單細胞分析的一個重要內容是單細胞脂

    ImageXpress Micro高內涵3D細胞球成像檢測手冊(二)

    3.2 2D 分析方法3.2.1. 2D 分析方法的實現細胞球作為一個三維結構,可通過其二維投影或二維結果來間接反映三維結構的特性。對于寬場熒光成像和明場成像,由于其 Z 軸分辨能力較弱,通常難以直接進行三維重構和分析,而主要進行二維方法進行分析。當然,目前有多種 3D 反卷積算法,如Aut

    體內熒光成像技術的進展(三)

    成像新策略的出現改進探針親和性的多種途徑探針同靶點的緊密和特異性結合通常是成像成功的關鍵。因為許多成像靶點都位于細胞表面之外,所以多途徑原則可以用來改善探針的結合親和性。最近有兩篇文獻報道了用于異種移植腫瘤αvβ3 整合素(integrin)體內成像的RGD(Arg-Gly-Asp )寡肽的

    Nanolive 3D cell exlporer實時無標3D 成像系統創新納米材料

      碳點(f-CDs)是一種尺寸小于10nm的分散的類球形熒光碳納米顆粒。因其發光范圍可調、雙光子吸收截面大、光穩定性好、易于功能化、無毒和生物相容性好等優點,在生物成像和標記、分析檢測,藥物開發, 癌癥納米治療, 光電轉換以及催化等領域表現出良好的應用前景。這也使碳點成為半導體量子點、高分子納米材

    抗體成像助力癌癥研究

      新技術幫助研究者深入理解免疫系統的作用機制。  抗癌藥物的研發過程非常曲折:起初,細胞實驗和小鼠實驗的前景都非常樂觀;但是,隨后的猴子試驗就非常讓人沮喪:猴子們被那些旨在靶向和殺死胰腺癌細胞的藥物毒死了。  該藥物的研發團隊成員、加州Genentech公司的Simon Williams指出,團隊

    活細胞實時動態成像儀 讓科研更輕松

    目前,大部分的細胞檢測方法采用的仍然是傳統的終點法——僅僅給出最終結果,而且往往需要標記細胞和破壞細胞。這種方法無法得到細胞在生長時的真正狀態,也無法對細胞的生長過程做出動態的監測和分析。美國 Essen 公司開發了第二代長時間實時動態活細胞成像分析儀——IncuCyte ZOOM,用一種

    關注激光共聚焦超高分辨顯微學年會 領略微觀世界精彩

      分析測試百科網訊 北京市2018年度激光共焦超高分辨顯微學學術研討會在北京天文館舉行,會議由北京市電鏡學會和北京理化分析測試技術學會主辦。本次會議旨在推動激光共焦超高分辨顯微學的進步和發展,提高廣大相關工作者的學術及技術水平,促進上述學科在生命科學等領域中的應用、發展和交流。兩百余位專家學者、近

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