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    《技術評論》選出2013年10大突破性技術(三)

    (六)產前DNA測序:成長的煩惱 自香港科學家盧煜明(音譯)在1997年發現孕婦血液中存在胎兒DNA這一現象至今,無創產前DNA測序以前所未有的速度從實驗室邁向市場。胎兒全基因組測序已經成為基因組革命的下一個前沿領域,隨著測序技術的發展,胎兒全基因組測序也不再只是一個技術問題,而成為一個重要的社會問題。 重要性:未來,兒童出生時,醫生就能完整地列出他們在遺傳方面的優勢和劣勢。 突破:通過孕婦的血液來對胎兒的DNA進行測序。 主要參與者:美國基因分析儀制造商Illumina公司、美國無創產前診斷公司Verinata(專攻非侵入性測試早期發現胎兒染色體異常)、美國斯坦福大學、美國華盛頓大學基因組科學副教授杰·申杜雷。 今年1月份,全球銷量最大的DNA測序儀制造商、美國Illumina公司同意以大約5億美元的價格收購Verinata Health公司,這是一家位于美國加州的采用非侵入性檢測方法進行......閱讀全文

    關注細胞分析!首屆微納流細胞分析學術報告會京召開

      分析測試百科網訊 2018年9月25日,首屆微納流細胞分析學術報告會在北京召開,百余位業內專家學者參與了此次報告會。本次大會為期兩天,同期在清華大學化學系舉辦“第5期微流控芯片質譜聯用細胞分析講習會”。會議圍繞著微流控及細胞研究領域的最新研究成果進行交流與探討,關注微流控細胞分析基礎研究與應用開

    科學家開發出細胞水平3D打印技術

      近日,在最新一期的《Nature Methods》雜志上,來自加州大學舊金山分校(UCSF)的一隊科學家公布了他們在3D打印人體組織的微型模型方面獲得的技術突破。科學家們稱,該技術可以用于藥物篩選、癌癥研究,最終甚至可以幫助完成可移植器官。   這一新技術被稱為細胞的DNA編程組裝(DPAC,D

    科學家開發出細胞水平3D打印技術

      近日,在最新一期的《Nature Methods》雜志上,來自加州大學舊金山分校(UCSF)的一隊科學家公布了他們在3D打印人體組織的微型模型方面獲得的技術突破。科學家們稱,該技術可以用于藥物篩選、癌癥研究,最終甚至可以幫助完成可移植器官。   這一新技術被稱為細胞的DNA編程組裝(DPAC,D

    雙雜交和其他雙成分系統實驗

                實驗材料 載體和酵母菌 試劑、試劑盒 緩沖液和溶液 SD

    未來醫療十大趨勢!

      慢病高發,健康管理漸成趨勢  建國以來,中國主要疾病譜變化顯著,死亡率高發的疾病由以傳染病為主過渡到慢性病為主。而中國傳統的以治療為主的診療模式也將會隨著國家疾病譜變化而改變,未來以預防為主的診療模式可能更加貼合國情民情。死亡率(1/10萬)來源:2013中國衛生統計年鑒  從城市居民主要疾病死

    基因研究先驅預測:人類將再造外星生命形式

      鳳凰科技訊 北京時間10月9日消息,英國每日電郵報道,近日一名DNA研究的先驅預測,在未來,人類將能夠再造外星生命形式,并利用類似3D打印機的生物技術打印出有機體。幫助繪制人類基因組的克雷格?文特爾(Craig Venter)博士利用化學物質將DNA插入細菌細胞里,創造了世界上第一個合成

    南科大程鑫課題組在微流控芯片研究領域獲進展

      南科大材料科學與工程系教授程鑫帶領的課題組在微納加工技術及其在納米壓印、半導體工藝與器件、納米光學等多種應用領域具有豐富的研究經驗,近年來,在微流控芯片領域開展了大量創新性研究工作,并取得了一系列成果。  多種單元技術在微小平臺上靈活組合規模集成  微流控芯片技術(Lab on a chip)是

    哈佛學者通過評估基因突變探秘蛋白質3D結構

      隨著測序技術的不斷發展,基因組測序已經變成一件平常的事情。在國外,越來越多的人可以從藥店自行購買DNA測試盒,取樣完成后寄給基因測序公司獲取報告。我們不得不承認,如今基因分析在洞見人類遺傳、疾病和健康方面有著不言而喻的先見性。但是即便是在當下基因分析紅透半邊天的時代,DNA指導合成蛋白質卻仍存有

    熒光RNA隨機引物觸發的聚合酶鏈反應實驗

    差異顯示聚合酶鏈反應(PCR) 可促進在諸多物種中與污染暴露相關的新分子標志物的鑒定。至今,已有多種差異顯示方法被詳細描述。這里,我們描述了一種改良的RNA 隨機引物觸發的 PCR 方 法(RNAarbitrarily primed PCR, RAP-PCR) , 主要涉及通過 羅 丹 明(rhod

    熒光RNA隨機引物觸發的聚合酶鏈反應實驗

    實驗步驟 ##一、 從組織和培養細胞中分離RNA1.TRIzol試 劑(Invitrogen)。該試劑含有苯酚和硫氰酸鹽化合物,操作時應穿實驗服,戴手套,存放于 4°C 。2.氯仿。3.異丙醇。4.乙醇。5.焦炭酸二乙酯(DEPC) 處理的水

    人類未來十大最頂尖醫療科學技術

      人類文明繁衍至今,在醫療技術方面雖然取得了前所未有的突破,但仍有很多疑難雜癥醫學專家們仍然束手無策。然而科學家們堅信,在未來數十年內,各項醫療水平將進一步提高,更多現在無法解決的問題,到時都將迎刃而解。  1、頭部和身體整體性移植  大腦自身具有免疫性,這意味著身體不會真實拒絕大腦,像肝臟和腎臟

    強!中國學者用最短時間突破100篇CNS生命科學領域成果

      截止2020月7月27日,中國學者在Cell,Nature 及Science 發表了共計102項生命科學的研究成果,其中新冠肺炎領域占了近一半(共43篇)。iNature系統總結了這些研究成果:   按雜志來劃分:Cell 發表了30篇,Nature 發表了45篇,

    匯原子光譜精英 解原子光譜困擾

      分析測試百科網訊 2018年9月22日,第五屆全國原子光譜及相關技術學術會議進入第三日,繼前兩天精彩報告之后(詳情請點擊:了解最新進展 共享學術盛宴 看第五屆全國原子光譜會議,了解傳承與發展 看原子光譜新進展),百科網小編繼續為您帶來分會場精彩報告,今日報告首先由四川大學段憶翔教授帶來。會議現場

    Facebook創始總裁創辦研究所,組建消滅癌癥強大軍團

      編者按:癌癥是世界上最具毀滅性的疾病之一。三分之一的女性和二分之一的男性有可能會在一生中會遇到癌癥。我們該怎么打敗它?   作為一個成功的科技企業家,肖恩·派克(Sean Parker)曾與扎克伯格一起創立在線社交網絡公司Facebook,并擔任創始總裁。由于自身過敏和免疫疾病,派克很早就對免

    師法自然,仿生技術是如何改變世界的?

    編者按:本文編譯自題為“BioConvergence: How nature-inspired technology is transforming our world”的文章。向自然學習”,這并非是句空話。本文介紹了科學家如何借鑒大自然,在材料科學,信息技術等領域實現創新。希望能為您帶來啟發。大自

    2015年十大新興技術,兩項“基因技術”入選!

      世界經濟論壇發布了2015年度十大新興技術,飛行機器人、仿人腦芯片等十大突破性的科技進展入選。  此榜單每年發布一次,由世界經濟論壇新興技術跨界理事會選出該年最有潛力解決全球長期挑戰的技術成果,旨在促使人們關注新興技術的潛力及蘊藏的風險。  今年的十大新興技術體現了創新在改善人們生活、推動行業變

    當下最流行的表觀遺傳研究檢測技術是什么?看看這里……

      11月17日Cell雜志SnapShot專欄介紹了表觀遺傳研究的檢測方法,這四種方法包括:亞硫酸氫鈉測序法(bisulfite sequencing)、染色質免疫沉淀測序技術(chromatin immunoprecipiation sequencing)、開放染色質測定(determinati

    雙雜交和其他雙成分系統實驗(五)

    離心機和轉子Sorvall RT6000 離心機,H1000B MPC 和 H6000A MPC 轉子(離心微量滴定板用)專用設備玻璃珠(直徑 0.45 mm, 無菌;Sigma)微量滴定板(24 孔或 96 孔 [可選])重復用移液管可選,請參見步驟 1。附加試劑此方案的步驟 2 需要第 1 章方

    基因芯片的必備知識和操作流程

    基因芯片  技術的誕生為生物技術工作人員打開了一道科研的便利之門,曾被評為1998年年度十大科技進展之一。本文對基因芯片的實驗原理、技術基礎、分類、用途、操作主要環節等內容做詳細的介紹。 1.基本原理和技術基礎 基因芯片以DNA雜交  為基本原理,基于A和T、G和C的

    NYGC研究人員創建用于單細胞分析的低成本開源3D打印設備

      3D打印的許多優點使得各行業在發展中取得創新性進展。盡管研究人員和制造商對操縱3D領域進行生物打印、創建實驗室和醫療設備等等更感興趣,但醫學領域正在取得一些最不可否認的重大影響。隨著研究人員不斷深入研究,他們在提高全球患者的生活質量方面取得更大成功,其中包括使用微流控裝置。  NYGC研究人員創

    揭秘4D打印:自動組裝 靈感來自生物自我復制

      隨著科技的發展,3D打印讓人們可以輕松完成對于想象中物體的制作。比如說,你可以利用3D打印機“打”出一個飛機模型。但你聽說過4D打印嗎?和3D相比,這種更高級的技術除了有“長寬高”這些立體的三維結構,還增加了一個所謂的“時間線”。一旦它進入現實生活,很多科幻電影里才有的場面就會出現在你的面前。 

    微生物學檢驗基本技術(2)

    第六節 自動化技術在微生物檢驗中的應用   微生物鑒定的自動化技術近十幾年得到了快速發展。數碼分類技術集數學、計算機、信息及自動化分析為一體,采用商品化和標準化的配套鑒定和抗菌藥物敏感試驗卡或條板,可快速準確地對臨床數百種常見分離菌進行自動分析鑒定和藥敏試驗。目前自動化微生物鑒定和藥敏分析系統已

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    第六節 自動化技術在微生物檢驗中的應用  微生物鑒定的自動化技術近十幾年得到了快速發展。數碼分類技術集數學、計算機、信息及自動化分析為一體,采用商品化和標準化的配套鑒定和抗菌藥物敏感試驗卡或條板,可快速準確地對臨床數百種常見分離菌進行自動分析鑒定和藥敏試驗。目前自動化微生物鑒定和藥敏分析系統已在世界

    數字PCR市場年增長近12% 國內企業數已反超進口

    數字PCR作為第三代PCR技術,它是將分子生物學與現代微機電、微納制造等工程技術相結合的典范。數字PCR以聚合酶鏈式反應的理論和技術體系為基礎,結合現代微機電和光學檢測技術,實現單分子水平的核酸精確定量檢測。數字PCR的核心思想是將核酸樣品平行劃分為大規模單分子水平的微反應單元,然后對眾

    微流控技術在臨床檢測中的應用

    微流控技術是一種對微尺度流體(微升到皮升量級)進行精確控制和操縱的技術。近二三十年來,得益于納米制造技術的成熟與生化技術對操縱微量液體的需求,微流控技術取得了飛速的發展。與傳統的檢測方法相比,基于微流控平臺的檢測技術具有節省樣本與試劑用量,反應速度更快,高通量,易便攜,自動化潛力高等優勢。1998年

    如何鑒定轉基因成分?

      轉基因生物(Genetically Modified Organism,簡稱 GMO),是利用現代分子生物學技術改變基因組構成的生物,而非傳統的選擇育種,一般包括轉基因植物、 動物和微生物。轉基因食品就是利用上述的轉基因生物(包括植物、動物和微生物)加工而成的食品或食品添加劑。目前最受關注的絕大

    大躍進 | 中國學者CNS發表超過100篇生命科學領域研究成果

      【50】2019年4月12日,中科院上海藥物所徐華強,王明偉,浙江大學張巖及匹茲堡大學醫學院Jean-Pierre Vilardaga共同通訊在Science發表題為“Structure and dynamics of the active human parathyroid hormone r

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      【51/52】2019年4月4日,清華大學柴繼杰課題組、中科院遺傳發育所周儉民課題組和清華大學王宏偉課題聯合同期背靠背發表兩篇重量級Science文章,完成了植物NLR蛋白復合物的組裝、結構和功能分析,揭示了NLR作用的關鍵分子機制,是植物免疫研究的里程碑事件。兩篇文章分別是: "Li

    實驗室制備的干細胞為何會失敗?

      誘導多能干細胞為再生醫學帶來了希望,因為從理論上說,它們可以變成任何類型的組織,并且,因為它們是由病人自身的成人細胞制成,因此保證了兼容性。然而,將成人細胞變成這些iPS細胞的技術,并非萬無一失,在恢復它們的多能狀態之后,這些細胞并不總是能正確地分化恢復到成年細胞。延伸閱讀:Nature:新方法

    未來食品什么樣? 西媒:用自家的油墨打印魷魚

      西媒稱,時間穿越到2040年,一名顧客來到自己最喜歡的一家餐館,準備點上一個小牛肉漢堡來吃,店家聲稱其中的牛肉“鮮嫩多汁,是以牛的母細胞為基礎在試管中研制而成,不含任何脂肪”。從餐館廚房傳來的是3D打印機工作的聲音,鄰桌客人點的蘑菇餡餃子的配料正被加入到機器中。小牛肉漢堡按時被送到桌前,這位顧客

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