哺乳動物組織/組織培養細胞爪蟾卵母細胞果蠅胚SPISULA實驗材料組織 試劑、試劑盒溶液 H &nb......閱讀全文
去年十月,國務院發布了《“健康中國”2030規劃綱要》,明確提出要堅持以基層為重點,以改革創新為動力,建立完善的分級診療制度。目前,“健康中國”已成為國家優先發展戰略,2017年更是成為分級診療慢病下基層醫改政策落地的關鍵年。精準醫學作為我國“十三五”計劃中的重大科技專項,對推進醫療創新技術在
英國研究人員日前報告說,他們發現一種使人衰老的蛋白質在心臟病發病過程中起著重要作用,這將有助于研發治療心臟病的新途徑。 英國倫敦國王學院等機構研究人員在新一期美國《循環》醫學期刊上報告說,以前研究曾發現名為“A型核纖層蛋白前體”的蛋白質與人體衰老有關,本次研究分析了這種蛋白
在生物醫藥領域具有劃時代意義的是,只需共表達4個基因就可將胚胎成纖維細胞(fibroblast)和成體成纖維細胞重編程為多能干細胞,這項研究使得英國、日本2位科學家獲得2012年諾貝爾生理學或醫學獎,激起了科學家對細胞重編程技術的空前熱情。 在這項開創性發現之后,科學家在很短時間
近日,國際學術期刊J Biol Chem在線發表了中國科學院上海巴斯德研究所王建華課題組研究論文“Scaffold attachment factor B suppresses HIV-1 infection of CD4+ cells by preventing binding of RNA
7月7日,中國科學院生物物理研究所劉光慧研究組及其合作者在Nature Communication 雜志發表了關于范可尼貧血癥(Fanconi Anemia,FA)轉化醫學研究的新成果,首次提出多組織干細胞加速衰老或衰竭是FA的根本性病因,并基于此發展出相應的干細胞、基因和藥物治療策略
來自華中科技大學、伊利諾伊大學香檳分校的研究人員證實,通過機械力誘導直接拉伸染色質可上調轉錄。這項研究發布在8月22日的Nature Materials雜志上。 華中科技大學生命學院的汪寧(Ning Wang)教授,與伊利諾伊大學香檳分校的Andrew S. Belmont是這篇論文的共同通訊
感冒病毒通常有一個壞名聲,然而來自美國索爾克生物學研究所研究小組的新研究發現表明這些病毒也有可能是對抗癌癥的一個有用的盟友。 腺病毒(感冒病毒的一種類型)通過形成分子工具(蛋白質)使得它能夠劫持細胞的分子機器,包括與生長、復制和癌癥抑制有關的大細胞機器。索爾克生物學研究所的科學家們鑒別了這
鞭毛蟲隸屬于肉足鞭毛門(Phylum Sarcomastigophora)的動鞭綱(Class Zoomastigophorea),是以鞭毛作為運動細胞器的原蟲。無色素體。種類繁多,分布很廣,生活方式多種多樣。營寄生生活的鞭毛蟲主要寄生于宿主的消化道、
第十一章 鞭毛蟲鞭毛蟲隸屬于肉足鞭毛門(Phylum Sarcomastigophora)的動鞭綱(Class Zoomastigophorea),是以鞭毛作為運動細胞器的原蟲。無色素體。種類繁多,分布很廣,生活方式多種多樣。營寄生生活的鞭毛蟲主要寄生于宿主的消化道、泌尿道、血液及陰道毛滴蟲對人體
上海第二軍醫大學長征醫院 廖萬清 李秀麗現在機會性深部真菌感染的發病率急劇上升,你知道主要有哪些因素嗎?自80年代以來,深部真菌感染的發病率在逐年上升,尤其是免疫抑制等高危患者的增加,以及耐藥真菌和新出現真菌的日益普遍,顯著改變了深部真菌感染的流行情況,如曲霉菌及其他霉菌的感染不斷增加,非白念珠菌成
實驗原理動物T淋巴細胞表面具有結合異種動物紅細胞的受體,稱為E受體,在體外一定條件下,能與綿羊等動物的紅細胞結合,形成以T細胞為中心,紅細胞環繞在周圍,宛似一朵玫瑰花樣的花環,故取名為E玫瑰花環試驗(erythrocyte rosettes assay)或自然花環形成試驗。凡能與RBC形成E花環
實驗原理動物T淋巴細胞表面具有結合異種動物紅細胞的受體,稱為E受體,在體外一定條件下,能與綿羊等動物的紅細胞結合,形成以T細胞為中心,紅細胞環繞在周圍,宛似一朵玫瑰花樣的花環,故取名為E玫瑰花環試驗(erythrocyte rosettes assay)或自然花環形成試驗。凡能與RBC形成E花環
實驗概要本實驗介紹了玫瑰花環試驗的原理、方法和注意事項等,玫瑰花環試驗是目前鑒定和計算外周血液和各種淋巴樣組織中T淋巴細胞的最常用方法之一。實驗原理動物T淋巴細胞表面具有結合異種動物紅細胞的受體,稱為E受體,在體外一定條件下,能與綿羊等動物的紅細胞結合,形成以T細胞為中心,紅細胞環繞在周圍,宛似一朵
實驗概要本實驗介紹了玫瑰花環試驗的原理、方法和注意事項等,玫瑰花環試驗是目前鑒定和計算外周血液和各種淋巴樣組織中T淋巴細胞的最常用方法之一。實驗原理動物T淋巴細胞表面具有結合異種動物紅細胞的受體,稱為E受體,在體外一定條件下,能與綿羊等動物的紅細胞結合,形成以T細胞為中心,紅細胞環繞在周圍,宛似一朵
(一)白細胞 正常痰中可見少數白細胞,如白細胞增多并有退變或分解對為呼吸道化膿性炎癥;患文氣管喘息、過敏性文氣管炎、肺吸蟲病、痰中均可見到增多的嗜酸性粒細胞;肪結核患者痰中可見較多的淋巴細胞。 (二)紅細胞 生物顯微鏡看在血性痰中可見大量紅細胞;在膿性粘液性痰個在鏡下亦可找到紅細胞;但有時紅
Bm,Ba,,Ma,Eo gp45~50 參與IgE生成的調節,調節B細胞分化,IgE介導的ADCC,結合CD21?CD24 BA-1 B,G gp41/38 ?CD25 TAC,7G7/B6;(IL-2Rα) Ta,B
關于2016年裝備預研教育部聯合基金一般基金和青年人才基金項目評審結果公示的函 有關高等學校: 2016年裝備預研教育部聯合基金一般基金和青年人才基金項目委托教育部科技發展中心進行評審,目前,評審工作已完畢。根據《裝備預研教育部聯合基金管理實施細則(試行)》要求,現將評審結果在教育部科技司官
摘要對單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphisms,SNPs)的研究分析近幾年被廣泛應用于生物及醫學研究的諸多領域,篩查SNPs的方法很多,各具特色,并一直不斷地發展.本文對篩查SNP的幾種常用及最新方法做一簡要介紹,其中包括PCR-RFLP,分子信標等.細胞外基質
[目的要求] 掌握雙子葉植物和單子葉植物根的結構特點。了解種子植物的根尖分區、根系類型及根瘤與菌根的形態結構。 [材料用品] 材料:蠶豆、棉花、小麥、玉米、蓖麻等根系標本,洋蔥根尖的縱切片,水稻或小麥根橫切片,胡蘿卜根,蠶豆或棉幼根橫切片,蠶豆側根發生縱橫切片。蠶豆老根
南開大學生命科學學院教授、博士生導師韓際宏博士,主要研究方向包括動脈粥樣硬化發生發展的機制研究、脂代謝對肺癌發生與轉移的影響、中藥防治重大 疾病(糖尿病及其并發癥、血管重構性疾病)的機理研究,在脂代謝和血管重構方面的研究處于國際領先地位。最近,他帶領的研究小組接連在國際學術期刊 《Journal
用實體瘤研究誘導分化比白血病少,實體瘤細胞種類多,其特性不一,誘導分化判定標準各不相同,分化指標一般包括形態和功能的變化,增殖能力下降,致瘤性消失。具體實例有以下幾種。 (一)人黏液表皮樣癌MEC-1細胞分化誘導實驗: MEC-1細胞是一種低分化黏液表皮樣癌細胞系,為上皮樣細胞,體外增殖迅速
(三)胞漿(Cytoplasm)是無色透明膠狀物,基本成份是水、蛋白質、脂類、核酸及少量無機鹽。細胞漿中還存在一些胞漿顆粒。 1.質粒(Plasmid)這是染色體外的遺傳物質,為雙股環狀DNA。分子量比染色體小,可攜帶某些遺傳信息,例如耐藥因子、細菌素及性菌毛的基本均編碼在質粒上。質
(四)大腦半球內側面的溝回取腦正中矢狀切標本和模型進行觀察。1. 胼胝體溝 環行于胼胝體的背面、一直繞過胼胝體的后方,向前移行于海馬溝。2. 扣帶溝 位于前者上方并與其平行。此溝約在胼胝體的后部處,轉向背方稱為邊緣支。3. 扣帶回 位于胼胝體溝和扣帶溝之間,環抱胼胝體上方的回。4. 中央旁小葉 是中
實驗材料腦正中矢狀切標本大腦水平斷面染色標本小腦水平斷面染色標本大腦半球標本島葉標本腦室標本及腦膜解剖標本腦于標本及模型基底核標本及模型腦解剖模型大腦皮質切片儀器、耗材探針解剖盤顯微鏡實驗步驟一、間腦(一)間腦的外形取腦干、腦正中矢狀切及大腦水平斷面染色標本,并結合腦的模型觀察間腦各部結構。間腦位于
一、細胞免疫治療的簡介細胞免疫治細胞免疫治療療法是采集人體自身免疫細胞,經過體外培養,使其數量成千倍增多,靶向性殺傷功能增強,然后再回輸到人體來殺滅血液及組織中的病原體、癌細胞、突變的細胞,打破免疫耐受,激活和增強機體的免疫能力,兼顧治療和保健的雙重功效。細胞因子誘導的殺傷細胞(CIK)療法、樹突狀
酶消化法 實驗方法原理 以大腦皮質為材料、酶消化及梯度離心分離腦微血管段并進行原代培養,成功地摸索
酶消化法 實驗方法原理 以大腦皮質為材料、酶消化及梯度離心分離腦微血管段并進行原代培養,成功地摸索
實驗方法原理 丁香園站友參考文獻采用以大腦皮質為材料、酶消化及梯度離心分離腦微血管段并進行原代培養,,成功地摸索出大鼠腦微血管內皮細胞分離和原代培養的方法,并獲得純度較高的腦微血管內皮細胞。實驗材料 SD大鼠試劑、試劑盒 纖連蛋白Ⅳ型膠原明膠肝素鈉堿性成纖維細胞生長因子青霉素鏈霉素NaHCO3牛血清
大鼠腦微血管內皮細胞原代培養可用于:(1)血腦屏障的研究;(2)腦血管疾病的病理生理及分子生物學研究;(3)新藥篩選;(4)腦微血管內皮細胞生理生化及藥理學研究。實驗方法原理以大腦皮質為材料、酶消化及梯度離心分離腦微血管段并進行原代培養,成功地摸索出大鼠腦微血管內皮細胞分離和原代培養的方法,并獲得純
分析測試百科網訊 近日,工業和信息化部組織修訂了《產業關鍵共性技術發展指南(2015年)》(以下簡稱指南),并印發。指南在儀器儀表類中對色譜類分析儀器的關鍵制造技術、工業控制巨磁電阻傳感器微型化和集成化技術、硅基壓力傳感器無引線封裝制造技術、DCS/PLC冗余設計關鍵技術等做出了技術內容指南,如