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  • 非接觸性操控實現靶向治療

    “隔空取物”一直是人類的夢想。現在,超聲科技實現了這種科幻超能力,并有望用于治病救人。 中國科學院深圳先進技術研究院(簡稱深圳先進院)研究員鄭海榮團隊開發出一種相控陣全息聲鑷操控技術,在生物體及血流中成功實現對含氣囊細菌群的無創精準操控,使其高效富集,并在動物模型中實現了腫瘤靶向治療應用。近日,相關成果發表于《自然-通訊》。 該相控陣全息聲鑷系統基于高密度面陣列換能器產生可調諧三維體聲波,通過對空間聲場在活體血管內等復雜環境中的時空精準調控,成功操控含氣囊細菌團簇,使其精準移動到目標區域并發揮治療功能,有望為腫瘤的靶向給藥和細胞治療等提供理想手段。 聲學手段操控細胞在血管中“隔空取物” 光聲電磁等物理手段被認為是實現“隔空取物”——非接觸操控物體的可能途徑。例如,光鑷操控技術便在操控微納尺度顆粒上展示出精準優勢,但在不透明的生物體中穿透深度有限。另外,磁鑷操控技術一般需要磁性顆粒的結合黏附,使得細胞活......閱讀全文

    非接觸性操控實現靶向治療

      “隔空取物”一直是人類的夢想。現在,超聲科技實現了這種科幻超能力,并有望用于治病救人。   中國科學院深圳先進技術研究院(簡稱深圳先進院)研究員鄭海榮團隊開發出一種相控陣全息聲鑷操控技術,在生物體及血流中成功實現對含氣囊細菌群的無創精準操控,使其高效富集,并在動物模型中實現了腫瘤靶向治療應用。

    全息聲鑷細胞器官打印構建獲新進展

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院團隊與北京協和醫院團隊在全息聲鑷的細胞器官打印構建方面取得重要進展,相關工作發表在《生物材料》上。該成果有望為具有生物組織結構和功能的體外仿生3D模型構建提供一種全新的生物制造方案。全息聲鑷利用聲輻射力來捕獲、組裝、移動和篩選細胞,因具有非接觸、無損傷、精確靈活和圖

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    「官網」聲成像與聲全息設備展|2024深圳聲成像與聲全息設備展

    深圳電子元器件展,電子儀器儀表展,深圳電子儀器儀表展,電子元器件展,深圳電子設備展,電子設備展,電子元器件展覽會,電子儀器展,深圳電子儀器展,電儀器展覽會,深圳繼電器展,深圳電容器展,深圳連接器展,深圳集成電路展2024深圳國際電子設備及儀表儀器展覽會展覽時間:2024年4月9-11日地 點:深圳會

    聲鑷轉染技術為細胞治療提供新工具

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員孟龍等與美國杜克大學團隊合作,在《科學進展》上發表了最新研究成果,并登上該期雜志的封面。該研究利用高能量密度聲鑷誘發細胞產生可控的微米量級形變,提高細胞膜通透性,實現了對原代免疫細胞、干細胞的高效、高通量轉染,為細胞免疫治療、基因治療提供了革新手段。期刊封面聲

    “全息聲透鏡”精準“打擊”帕金森

    人腦疾病,如帕金森病,涉及多個腦區的損傷,因此需要新的神經調控技術,能夠精確且靈活地同時調控所有受影響的腦區。?近日,美國圣路易斯華盛頓大學教授陳紅團隊在美國《國家科學院院刊》發表論文,他們創建了“艾里束全息聲遺傳技術”(AhSonogenetics), 開發出一種將全息聲學設備與基因工程結合的非侵

    光纖水聽器聲全息測量技術

      聲全息測量是大規模光纖水聽器陣列探測的重要應用之一,它集合了非共形聲全息、局部聲全息、運動聲全息、半空間聲全息、矢量陣聲全息以及聲強測量,解決穩態、瞬態及運動聲源輻射聲場空間重構、噪聲源識別與精確定位,這些技術不僅提高了噪聲源識別定位精度和工作頻帶范圍,還將全息測量技術帶入嶄新發展時代。采用的分

    我國科研人員在肝臟模型構建方面取得新進展

    記者7月23日從北京協和醫院獲悉,該院肝臟外科團隊攜手多家研究機構在人工肝臟領域取得兩項突破性進展。團隊使用“懸浮打印技術”和“全息晶格聲鑷技術”,構建了帶有肝臟靜脈結構的新型人工肝臟,以及在活性和功能方面更具優勢的肝臟組織模型,為肝臟移植替代供體探索了潛在路徑,讓組織工程技術更快捷高效成為可能。相

    新技術構建肝臟模型取得進展

      近日,北京協和醫院肝臟外科團隊攜手多家研究機構,在人工肝臟領域取得兩項突破性進展。團隊使用懸浮打印技術和全息晶格聲鑷技術,構建了帶有肝臟靜脈結構的新型人工肝臟,以及在活性和功能方面更具優勢的肝臟組織模型,為肝臟移植替代供體探索了潛在路徑,讓組織工程技術更快捷高效成為可能。上述兩項研究成果以原創性

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    歡迎來到2025中國(深圳)聲成像與聲全息設備展覽會

    2025深圳國際電子生產設備展覽會時間:2025年4月9日-11日 地 點:深圳會展中心(福田)指導單位:中華人民共和國工業和信息化部、廣東省工業和信息化廳、深圳市工業和信息化局主辦單位:中國電子器材有限公司、中電會展與信息傳播有限公司執行機構:中電會展與信息傳播有限公司參展范圍1、電子元件及機電組

    什么叫接觸測量、非接觸測量?

    接觸測量法是測量器具的傳感器與被測零件的表面直接接觸的測量方法。例如用游標卡尺、百分尺和比較儀等測量零件都是接觸測量法。接觸測量法在生產現場得到了廣泛應用。因為它可以保證測量器具與被測零件間具有一定的測量力,具有較高的測量可靠性。非接觸測量是以光電、電磁等技術為基礎,在不接觸被測物體表面的情況下,得

    拜耳公司開發治療非小細胞肺癌的靶向新藥

      近日,德國拜耳公司的研究人員在國際學術期刊Molecular Cancer Therapeutics上發表了他們的一項最新研究進展,他們開發了一種具有靶向治療作用的抗體-藥物偶聯物(ADC),能夠對表達C4.4A蛋白的癌細胞進行特異性殺傷。該研究為非小細胞肺癌以及其他相關癌癥的治療提供了一種新的

    Sci-Rep:科學家利用全息光鑷技術對細胞微環境進行研究

      近日,刊登在國際雜志Scientific Reports上的一篇研究論文中,來自諾丁漢大學的研究人員通過研究構建了一種新型微觀細胞,其可以幫助開發治療疾病的新型療法,這種微觀細胞可以被操作,并且可以利用高強度的紅外線來進行3D模式的研究。  文章中研究者發現如何利用全息光鑷技術(Holograp

    非接觸測量的特點

      (1)高精度:單相機系統在10m范圍內測量精度可以達到0.08mm,而雙相機系統則可以達到0.17mm;  (2)非接觸測量:光學攝影的測量方式,無需接觸工件;  (3)測量速度快:單相機幾分鐘即可完成大量點云測量,雙相機實時測量;  (4)可以在不穩定的環境中測量(溫度,震動):測量時間短受溫

    什么是靶向治療

    是在細胞分子水平上,針對已經明確的致癌位點(該位點可以是腫瘤細胞內部的一個蛋白分子,也可以是一個基因片段),來設計相應的治療藥物,藥物進入體內會特異地選擇致癌位點來相結合發生作用,使腫瘤細胞特異性死亡,而不會波及腫瘤周圍的正常組織細胞,所以分子靶向治療又被稱為生物導彈。

    靶向治療是什么

    許多新的用來治療癌癥的化療藥物,被稱為靶向治療。這類藥物作用在癌細胞的特定部位,以阻斷腫瘤細胞生長并擴散。他們主要起效于影響正常細胞轉化成為癌細胞并轉化成腫瘤。靶向治療的目標是在減少對正常健康細胞的傷害下,摧毀癌細胞。靶向治療可以用來治療許多不同類型的癌癥,包括肺癌、胰腺癌、頭、頸、肝、結腸直腸癌,

    雷達物位計接觸式和非接觸式的區別

      接觸式雷達物位計:   原理:沿導波桿向下引導微波脈沖到達物料后,部分信號被反射回來,通過測量信號發射到接收的時間差得出物位。   適用于小量程儲罐,幾何形狀和內部有障礙物的復雜儲罐。   適用于帶有蒸汽,附著物,起泡,冷凝水的應用場合。   優勢:在一些特殊工況導波雷達

    肝靶向納米顆粒成功治療非酒精性脂肪肝病(NAFLD)

      日前,中國農業大學食品營養與人類健康高精尖創新中心(以下簡稱高精尖中心)營養轉化團隊在靶向納米藥物治療非酒精性脂肪肝方面取得重要進展,首次采用具有生物兼容性的氧化淀粉制備了荷載白藜蘆醇的肝靶向納米顆粒,成功干預了非酒精性脂肪肝的發生,為肝靶向納米載體的食源性干預提供了新的技術手段。  6月22日

    ?非接觸檢測技術的應用

    在機械制造行業中,為了使機加工的產品能達到設計精度和質量要求,除了傳統的物理計量與檢測實現方法,可以運用高性能計算機及軟件技術、光學、光學成像、聲學與機器動作多種混合技術實現的邏輯計量與檢測,習慣將這些復雜的計量與檢測技術稱之為非接觸計量與檢測技術。將這些非接觸計量與檢測技術應用到為客戶定制的計量與

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    在機械制造行業中,為了使機加工的產品能達到設計精度和質量要求,除了傳統的物理計量與檢測實現方法,可以運用高性能計算機及軟件技術、光學、光學成像、聲學與機器動作多種混合技術實現的邏輯計量與檢測,習慣將這些復雜的計量與檢測技術稱之為非接觸計量與檢測技術。將這些非接觸計量與檢測技術應用到為客戶定制的計量與

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    非接觸式分液技術

      非接觸式分液技術   探討生物傳感器表面基材和試劑間的相互作用對移液結果的影響   在生物傳感器表面涂上生物活性基質較為常見。但如低至微升或次微升量,則難度會有增加。如需要在一個特定形狀的傳感器上均勻分配基質而又不能超出邊界,會更加復雜。總之,這并不是件容易的工作!   非接觸式小容量分配的最大

    如何非接觸式電壓測量

    使用測頭套于電纜上,在進行信號處理,輸出4-20mA,RS485,無線,供其他檢測設備使用。非接觸檢測方式對被測線路,杜絕了接觸測量電壓方式可能導致的短路隱患; 具有閉環和開口式兩種安裝方式,多種外形和安裝結構(PCB板、導軌、螺釘);輸入端與被測線路之間高隔離、高耐壓。

    新型靶向藥物遞送系統研究獲重要進展

    靶向藥物遞送系統在生物醫學臨床研究和新型藥物開發中具有廣闊的發展前景。然而,如何實現穩定安全且無藥物泄漏的靶向藥物輸運,同時又能獲得具有高藥物利用率和低毒副作用的精確可控給藥,仍面臨重大挑戰。近日,中山大學材料科學與工程學院教授雷宏香和楊國偉團隊提出了一種基于掃描光鑷的新型靶向藥物遞送系統,成功解決

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    機械接觸式與非接觸式薄膜測厚儀的區別

      機械接觸式薄膜測厚儀,顧名思義,其測量方式為機械接觸式測量方法,市場上有面接觸式和點接觸式兩種測厚儀器。一般適用于測量材料的整體厚度。機械接觸式測厚儀的測試原理為:將預先處理好的薄型試樣的一面置于下測量面上,與下測量面平行且中心對齊的上測量面,以一定的壓力,落到薄型試樣的另一面上,同測量頭一體的

    歐盟批準輝瑞靶向抗癌藥Xalkori-治療ALK陽性非小細胞肺癌

      美國制藥巨頭輝瑞(Pfizer)近日宣布,歐盟委員會(EC)已批準口服靶向抗癌藥Xalkori(crizotinib)擴大使用的產品標簽更新,用于一線治療間變性淋巴瘤激酶(ALK)陽性晚期非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者。Xalkori的產品特性概要(SPC)也已更新,納入了PROFILE 1

    我科學家破解-非酒精性脂肪肝靶向治療難題

      12月16日,最新一期《科學·轉化醫學》以封面文章形式在線發表了武漢大學人民醫院心血管內科教授李紅良團隊的兩篇研究論文。該研究突破了非酒精性脂肪肝治療方面的國際研究瓶頸,解決了靶向治療副作用的重大難題。  論文通訊作者、研究團隊負責人李紅良介紹,非酒精性脂肪肝是目前最常見的肝臟疾病,全球患病人數

    科研人員實現背景噪音抑制的腫瘤靶向光聲成像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/3/474845.shtm我們在夜晚能夠欣賞繁星點點、月光皎潔的美麗夜空,但到了白天,月亮和星星看不見了。并不是它們消失了,而是由于白天太陽光強烈,致使月亮和星星被淹沒在強烈的陽光背景中。對于生物成像也是同樣道

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