英國赫瑞瓦特大學(xué)和一家干細胞技術(shù)公司合作,開發(fā)出一種真空閥門式(valve-based)三維(3D)打印技術(shù),首次將3D打印拓展到人類胚胎干細胞范圍。這一突破使得利用人類胚胎干細胞來“打造”移植用人體組織和器官成為可能,打印結(jié)構(gòu)還能用于藥物測試,加速改良測試過程。
2013-02-16 11:54:07
1371 英國幾個大學(xué)和醫(yī)院的科學(xué)家合作開發(fā)出一種激光探測儀,能把腦細胞光譜信號轉(zhuǎn)換成音頻,讓醫(yī)生通過聽來辨別癌細胞與健康細胞。
2016-11-10 09:29:11
1186 據(jù)國外媒體報道,美國北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆市維克森林大學(xué)科學(xué)家已用一臺3D打印機制造出一個腎臟原型。目前他們正用3D打印技術(shù)制造出用于培育人體細胞的腳手架,從而制造包括耳朵和鼻子在內(nèi)、看似真實
2013-07-12 14:07:32
可能與此有關(guān)?,F(xiàn)在,科學(xué)家首次創(chuàng)造出了能夠生成髓鞘的大腦類器官,能夠讓研究人員比以往更加密切地模擬大腦的結(jié)構(gòu)和功能。該成果已在線發(fā)表在《自然·方法》上??梢陨伤枨实纳偻荒z質(zhì)細胞是腦細胞的一種,它
2018-08-21 09:26:52
batteries)”誕生。該研究成果發(fā)表《美國國家科學(xué)院院刊》上,它顯示,細菌接觸到金屬或者是礦物質(zhì)時,它們體內(nèi)的化學(xué)物質(zhì)就會生成電流,并通過細胞膜流出體外。這意味著可以把細菌直接“束縛”到電極上,這一
2013-12-03 12:41:07
TI科學(xué)家談浮點DSP未來發(fā)展 自十多年前浮點數(shù)字信號處理器(DSP)誕生以來,便為實時信號處理提供了算術(shù)上更為先進的備選方案。不過,定點器件至今仍是業(yè)界的主流--當(dāng)然低成本是主要原因。定點DSP每
2009-11-03 15:18:49
項目名稱:牛奶體細胞數(shù)檢測試用計劃:1、檢測牛奶中所含有的體細胞數(shù),做主控芯片;2、
2018-10-24 17:19:56
美國艾倫細胞科學(xué)研究所的科學(xué)家使用機器學(xué)習(xí)技術(shù)訓(xùn)練計算機,使其可在不使用熒光標(biāo)記的情況下較為準(zhǔn)確地辨認出細胞結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)的熒光顯微法使用發(fā)光分子標(biāo)記來確定細胞結(jié)構(gòu),但價格昂貴且每次只能觀察一部分結(jié)構(gòu)
2018-10-15 05:21:49
,自然要適當(dāng)增加飲水量。水與人體的健康息息相關(guān),并不是所有的水都起到保健和提高生命質(zhì)量的作用,與人體細胞、器官正常頻譜場相匹配的優(yōu)化水,才是真正的的健康水。駿豐頻譜水是物理科學(xué)與生命科學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物
2010-10-07 20:42:33
基于ADuC841的膜片鉗放大器的設(shè)計 膜片鉗是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。1976年Neher和Sakmann發(fā)明了膜片鉗技術(shù)。 [hide][/hide]
2009-11-30 09:31:11
和分類。利用 幼稚細胞 與成熟細胞膜上脂質(zhì)含量的多少不同和細胞膜對 硫化 氨基酸結(jié)合量的不同,在加入 溶血 劑后對細胞膜保護能力不同的原理,對幼稚細胞進行分類。二、全自動血液分析儀拓撲圖三、 產(chǎn)品 功能
2020-08-26 14:13:28
自愈能力。隱形狀態(tài):薇赫茲頻譜能量儀無需與人體.接觸,哪怕是隔著衣服、厚木板磚頭,太赫茲量子光波能量可瞬間穿透實現(xiàn)傳導(dǎo),對整個人體產(chǎn)生共振作用。原理:直達深層細胞從根本上解決問題。將儀器產(chǎn)生的量子微磁能
2025-03-25 15:37:19
法) 14實驗三 重組人EPO的藥理作用和體內(nèi)活性測定(網(wǎng)織紅細胞法) 17實驗四 EGF生物學(xué)活性測定 21實驗五 促性腺激素類藥物的藥理學(xué)作用觀察
2009-03-18 20:40:37
)照射納米 TiO2 等光催化劑(光觸媒),發(fā)生類似光合作用的光催化反應(yīng),產(chǎn)生出氧化能力極強的自由氫氧基和活性氧,具有很強的光氧化還原功能,可氧化分解各種有機化合物和部分無機物,能破壞細菌的細胞膜
2020-03-14 09:12:35
大氣中的二氧化碳是我們人類最為廉價和環(huán)保的一種可再生能源。日前來自中國合肥國家物理科學(xué)實驗室的研究小組開發(fā)出了一種由鈷制成的新型納米材料,可以將二氧化碳氣體轉(zhuǎn)化為一種稱為甲酸鹽的清潔燃料。 研究
2016-01-21 10:48:39
科林普LED節(jié)能燈燈亮后,發(fā)出的光是植物能夠光合作用的光譜頻段,可以分解各種有機物和部分無機物,能夠破壞細胞的細胞膜和氧化病毒的蛋白質(zhì),從而殺死細菌和分解有機污染物,產(chǎn)生水和二氧化碳,可以起到凈化
2016-03-07 14:38:06
據(jù)英國《每日郵報》網(wǎng)站近日報道,美國科學(xué)家最新建造了一臺機器,能借用量子力學(xué)領(lǐng)域的“糾纏”現(xiàn)象,使光子的“行動舉止”與固體粒子一樣。研究人員表示,最新研究除了有助于科學(xué)家們對物質(zhì)的基本屬性進行
2014-09-28 10:34:27
最強的HIV病毒感染大門,使病毒無法入侵人體細胞,即能天然免疫HIV病毒。2017年8月,國際權(quán)威科學(xué)雜志《自然》刊文稱,由中美韓三國科學(xué)家組成的國際研究團隊利用基因編輯技術(shù),在多個活體人胚胎中糾正了
2018-12-30 19:19:34
,能夠關(guān)閉致病力最強的HIV病毒感染大門,使病毒無法入侵人體細胞,即能天然免疫HIV病毒。2017年8月,國際權(quán)威科學(xué)雜志《自然》刊文稱,由中美韓三國科學(xué)家組成的國際研究團隊利用基因編輯***,在多個
2018-12-10 20:00:42
中,即可觀察芯片中的細胞(心臟細胞、肝臟新報等)的反應(yīng)情況。藥物研發(fā)是一個漫長,且耗資巨大的過程。在藥物研發(fā)中,動物試驗是必不可少的一個環(huán)節(jié)。但是由于人體的復(fù)雜性,動物試驗并不能完全反映人類疾病對藥物
2013-07-12 14:05:11
模塊細胞機器人!最接近人類的機器人!
2016-01-22 17:55:41
教學(xué)目的與要求:
掌握細胞離體培養(yǎng)的基本理論基礎(chǔ),從而深入理解培養(yǎng)條件下組織細胞脫分化和再分化
的調(diào)控原理,了解體細胞胚形成過程及其與合子胚的差異
2009-02-17 09:50:55
0 教學(xué)目的與要求:在進一步認識原生質(zhì)膜性質(zhì)的基礎(chǔ)上,深入了解細胞融合的基本原理,掌握電融合和PEG融合的基本方法。第一節(jié)、體細胞雜交的概念體細胞雜交,即原
2009-02-17 09:56:18
0 細胞融合(cell fusion),又稱體細胞雜交(somatic hybridiazation),是指兩個或更多個相同或不同細胞通過膜 融合形成單個細胞的過程。Muller于1838年觀察到脊椎動的腫瘤細胞能在體
2009-02-17 10:02:48
0 原生質(zhì)體分離與體細胞雜交
實驗準(zhǔn)備:配置并過濾滅菌2%的纖維素酶和0.4%果膠酶;蔗糖22%的原生質(zhì)體漂浮培養(yǎng)基;原生質(zhì)體培養(yǎng)基;FDA母液和工作液。
2009-02-17 16:27:05
2056 韓國科學(xué)家開發(fā)安全鋰電池材料
2009-12-15 11:48:10
843 科學(xué)家開發(fā)生物芯片傳感器 可檢測H1N1病毒
2010-01-11 09:29:06
1148 更好的副作用”,“磁性納粒子是用在核磁共振(MRI)上的物質(zhì),對人體無害。”
研究組還表示納米磁鐵不僅能殺害癌細胞,還可以應(yīng)用在傳達血管生成信號、免疫信號
2012-10-09 09:15:53
2467 日前,有研究團隊發(fā)現(xiàn)在細胞和石墨烯發(fā)生相互作用后,能夠通過拉曼成像技術(shù)區(qū)分出活躍的癌細胞和普通的細胞,這使得石墨烯有望用于癌癥的檢測。
2016-12-28 08:49:46
1010 科學(xué)家研制出了一款可以植入到人體皮膚表層下,用以運送指定位置藥物的微型機器人。這種機器人由3D打印制成,沒有電池和電線,而是靠外部的磁鐵獲得動能。
2017-01-05 20:26:41
1029 因為只有一層原子,電子的運動被限制在一個平面上,石墨烯也有著全新的電學(xué)屬性。芝加哥伊利諾伊大學(xué)(UIC)的科學(xué)家團隊用石墨烯作為一種傳感器,可區(qū)分出正常的星形膠質(zhì)腦細胞和星型膠質(zhì)細胞瘤細胞,以此可檢查癌癥。
2017-02-04 11:22:02
1039 美國科學(xué)家和倫理學(xué)家最新一份研究報告指出,雖然人類并未準(zhǔn)備好,但是強大的基因編輯工具未來有一天將用于人類胚胎、卵細胞和精子治療,能夠移除導(dǎo)致遺傳疾病的基因。
2017-02-18 11:33:37
1248 、生物制造技術(shù)、生物科學(xué)和材料科學(xué)的交匯點。更加值得關(guān)注的是它為組織工程學(xué)突破二維研究的局限性,在三維尺度上精確控制與人體組織或器官相似的三維構(gòu)造體方面的研究提供了一種新的思路。基于這一技術(shù)不僅在三維組織工程
2017-09-22 10:40:18
0 芯片上的器官日益成為了科學(xué)研究人員較為喜歡的一種研究手段,將不同種類的細胞在芯片上營造出微流體培養(yǎng)環(huán)境,從而可以在某種程度上模擬真實器官的部分功能。科學(xué)家們已經(jīng)開始嘗試通過芯片上的器官來了解疾病
2017-09-22 15:09:30
2 英國《自然》雜志 16 日發(fā)表了兩項干細胞研究重要進展,美國科學(xué)家成功將人體多能干細胞和小鼠內(nèi)皮細胞轉(zhuǎn)化為具有造血干細胞功能的細胞。最新成果距離在實驗室內(nèi)制造出造血干細胞(HSC)又近了一步,對細胞
2017-09-22 15:27:18
8 腎臟是人體非常重要的代謝器官,執(zhí)行著過濾血液的作用,將一些不需要的廢物以尿液的形式排出。腎小球是腎臟中基本的過濾單元,人工建造這種腎小球模型是一件非常有挑戰(zhàn)的事情。來自哈佛大學(xué)的科學(xué)家們解決了這一
2017-09-22 16:21:27
1 活性因子,也稱生長因子,活性生長因子,活性細胞因子,是人體自身細胞產(chǎn)生的。是一類通過與特異的、高親和的細胞膜受體結(jié)合,調(diào)節(jié)細胞生長與其他細胞功能等多效應(yīng)的多肽類物質(zhì)。生長因子有多種,活性因子對不同種
2017-09-26 17:34:45
0 加拿大科學(xué)家在半世紀(jì)前率先發(fā)現(xiàn)可移植、能長成任何人體組織的干細胞?,F(xiàn)在,加拿大政府支持的多倫多研究機構(gòu)Centre for Commercialization of Regenerative
2017-12-26 13:04:01
1539 很多人介意3D打印器官 – 其實真正要實現(xiàn)的是讓器官組織本身順從于人的意志,UCSF科學(xué)家現(xiàn)在已經(jīng)設(shè)法做到了這一點。他們發(fā)現(xiàn)他們可以“破解”特殊的細胞,幫助折疊組織(間質(zhì)細胞)并在活組織外創(chuàng)造3D
2018-01-19 14:57:38
4078 的,科學(xué)家仍未能證實,僅僅停留在一種推斷中。
在各專業(yè)領(lǐng)域的通力合作下,現(xiàn)在丹麥科學(xué)家研發(fā)了一種新的方法,通過該方法可得到有關(guān)免疫系統(tǒng)是如何起作用的精確圖片。通過使用5mm的硅管,科學(xué)家建造了一個免疫系統(tǒng)模型,可以使他們清晰地觀看隔離狀態(tài)下免疫系統(tǒng)和細菌是怎樣相互斗爭的。
2018-06-05 05:20:00
1227 
中國科學(xué)家結(jié)合3D打印技術(shù)和細胞培育技術(shù),為5名先天性小耳畸形兒童種植了新耳朵。這是一項開創(chuàng)先河的研究!
2018-03-01 16:38:50
4855 這一芯片可容納10種器官細胞,進而模擬人體內(nèi)的循環(huán)系統(tǒng)。 今日消息,來自麻省理工的科學(xué)家們打造了一種被稱為人體芯片的裝置。據(jù)介紹,這種微流體設(shè)備能夠模擬藥物對幾大重要器官的影響,而不是針對肝臟等單一
2018-03-19 15:17:36
3616 美國科學(xué)家為了更有效診斷與治療消化系統(tǒng)疾病,研發(fā)出用于人體器官芯片的首款以膠原蛋白為基底的薄膜,較其它種類的薄膜更為自然,也可以使器官芯片更準(zhǔn)確模擬健康腸道細胞生病的狀況以及對于藥物治療的反應(yīng)。
2018-03-28 15:48:34
3806 Greg Johnson,一名來自 Allen Institute 的科學(xué)家認為,了解健康細胞的內(nèi)部運作對癌癥的發(fā)現(xiàn)和治療非常有用。這意味著醫(yī)生們可以從癌細胞「回到過去」,觀察對比細胞發(fā)生了什么變化。
2018-05-21 14:51:17
5585 
基于這個模型科學(xué)家可以再屏幕上看到細胞生生不息的模樣,甚至可以直接通過屏幕來操作細胞。
2018-07-20 10:00:37
3057 中國科學(xué)家團隊利用遠紅外光控制干細胞分化為具有生物功能的神經(jīng)細胞,有望為干細胞治療提供新工具和新方法。
2018-07-24 16:57:38
3800 據(jù)外媒New Atlas報道,我們已經(jīng)聽說過柔性電子“皮膚”可以讓機器人或假肢具有類似人類的觸覺。然而,現(xiàn)在德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校的科學(xué)家們聲稱他們開發(fā)的“皮膚”比具有比人類更好的觸覺敏感。
2018-08-13 09:23:39
3573 基于同樣的原理,其實這樣的 GPS 定位技術(shù)也完全作用到人體上,最近麻省理工學(xué)院的計算機科學(xué)和人工智能實驗室的研發(fā)人員,Dina Katabi 博士和其團隊就開發(fā)了一款名為 ReMix 的人體
2018-08-26 11:19:21
2861 通過更好地模仿我們的身體,生物混合機器人可以幫助科學(xué)家更多地了解我們?nèi)绾我苿?,為什么我們會按照我們來?gòu)建,以及如何在出現(xiàn)問題時修復(fù)所有這些移動部件。它還將幫助科學(xué)家了解人類如何進化以使人類身體更好。
2018-09-08 09:39:47
788 美國艾倫細胞科學(xué)研究所的科學(xué)家使用機器學(xué)習(xí)技術(shù)訓(xùn)練計算機,使其可在不使用熒光標(biāo)記的情況下較為準(zhǔn)確地辨認出細胞結(jié)構(gòu)。
2018-09-26 09:45:16
1564 機器人正變得越來越小型化,MIT麻省理工大學(xué)的工程師們于今年七月份成功地設(shè)計出了細胞體大小的機器人,其能夠攜帶和收集周遭體內(nèi)環(huán)境的數(shù)據(jù),幫助人們監(jiān)控健康狀況甚至攜帶藥物。現(xiàn)在MIT的工程師們成功地找到了一種大規(guī)模合成這種細胞機器人的方法,通過可控石墨烯分裂過程來制備。
2018-10-26 10:50:45
1856 科學(xué)家們發(fā)明了一種機器人化學(xué)家,可以通過機器學(xué)習(xí)技術(shù)徹底改變新分子的發(fā)現(xiàn)方式。科學(xué)家也希望通過這一技術(shù)能夠發(fā)現(xiàn)新的藥物。
2018-11-05 10:26:06
1493 近日,由牛津大學(xué)、波士頓大學(xué)和挪威阿格德大學(xué)的專家組成的國際研究團隊利用AI技術(shù)創(chuàng)建了一個虛擬世界,其中包含各種相互作用的“智能體”。實際上,科學(xué)家利用AI建立了一個關(guān)于人類心理的現(xiàn)實模型,模仿我們?nèi)绾嗡伎己妥R別特定群體。
2018-11-05 16:35:49
3095 牛乳體細胞是牛乳質(zhì)量評價和乳腺炎診斷的一項重要指標(biāo)。為了解決牛乳體細胞檢查中存在的一些問題,提高乳腺炎診斷的效率核準(zhǔn)確率,運用圖像特征提取和分類識別技術(shù),對四類牛乳體細胞進行分類識別研究。本文提出
2018-11-22 16:34:51
1 該芯片可以成為基于細胞的藥物篩選平臺,用于探索抗生素相互作用的關(guān)鍵藥理學(xué)模式,有望擴展篩選其他細胞類藥物和臨床治療指導(dǎo)潛在應(yīng)用。
2019-04-25 09:34:00
3728 中科國學(xué)院化學(xué)研究所李峻柏研究員課題組發(fā)展了一系列基于細胞膜偽裝的納米載體,顯著改善藥物分子在體內(nèi)的遞送效率及腫瘤的光治療效果。
2019-05-15 11:29:50
3474 近日,一項刊登在國際雜志Molecular Pharmacology上的研究報告中,來自阿德萊德大學(xué)的科學(xué)家們通過研究開發(fā)了一種新型的熒光傳感器,其能幫助檢測遷移的癌細胞,同時也能被用于靶向藥物來阻止侵襲性癌癥的轉(zhuǎn)移。
2019-06-06 17:13:33
3221 清華大學(xué)的林金明團隊開發(fā)了基于DNA探針的生物分子可視化系統(tǒng),實現(xiàn)實時觀察在流體剪切力下,腫瘤細胞與細菌相互作用期間宿主細胞膜上增強的受體聚集現(xiàn)象。
2019-06-11 14:22:56
4642 根據(jù)Engadget的報道,“這是科學(xué)家首次窺視活細胞的內(nèi)部,并拍攝下了前所未有的三維影像細節(jié),清晰地展示細胞的機能。憑借專用顯微鏡和新的光學(xué)技術(shù),來自哈佛大學(xué)和霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所的團隊以前
2019-09-12 09:30:18
3745 以色列特拉維夫大學(xué)的一組
科學(xué)家使用
人類患者自己的
細胞和生物材料對3D打印的第一個血管化的工程心臟進行了打印。這項研究的資深作者特拉維夫大學(xué)教授塔爾·德維爾(Tal Dvir)說:“心臟是由
人類細胞和患者特定的生物材料制成的?!?/div>
2019-10-21 09:05:27
776 發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的一項令人震驚的新研究表明,超聲波可以幫助科學(xué)家了解活細胞中特定基因是處于活躍狀態(tài)還是處于非活躍狀態(tài)。這一驚人的壯舉有望改變科學(xué)家檢查各種活細胞活動的方式,從腫瘤的生長到神經(jīng)元功能。
2019-10-22 09:15:59
1238 研究人員已經(jīng)創(chuàng)造出了新的鉆形納米材料,它們可以滲透細胞膜并在細胞內(nèi)傳遞藥物,從而提供了一種提高治療功效的通用手段。他們的工作發(fā)表在《受控釋放雜志》上。
2019-10-22 15:51:31
2496 瘧原蟲可以入侵人類的紅細胞并且干擾細胞的正常功能,近日來自巴塞爾大學(xué)等處的科學(xué)家開發(fā)了一種可以“哄騙”瘧原蟲模擬人類細胞膜的微型納米結(jié)構(gòu),相關(guān)研究刊登于國際雜志ACS Nano上,該研究或可幫助開發(fā)治療瘧疾及其它感染性疾病的新型療法和疫苗。
2019-10-29 15:54:14
815 瘧原蟲可以入侵人類的紅細胞并且干擾細胞的正常功能,近日來自巴塞爾大學(xué)等處的科學(xué)家開發(fā)了一種可以“哄騙”瘧原蟲模擬人類細胞膜的微型納米結(jié)構(gòu),相關(guān)研究刊登于國際雜志ACS Nano上,該研究或可幫助開發(fā)治療瘧疾及其它感染性疾病的新型療法和疫苗。
2019-11-14 14:59:11
2136 多倫多大學(xué)(University of Toronto)和亞利桑那州立大學(xué)(ASU)的科學(xué)家通過將無細胞合成生物學(xué)與最新的納米結(jié)構(gòu)電極相結(jié)合,開發(fā)了第一個直接基因電路與電極的接口。
2019-11-28 09:35:54
1440 電磁相互作用即是帶電粒子與電磁場的相互作用以及帶電粒子之間通過電磁場傳遞的相互作用。它是自然界的一種基本相互作用。
2020-01-31 10:37:00
6143 
巴斯大學(xué)的科學(xué)家們,已經(jīng)開發(fā)出了一款小到可以放在指尖的微小硅芯片。
2019-12-04 15:54:35
2248 近日,科學(xué)家研制出了一款人工神經(jīng)細胞微芯片,該芯片擁有和人體內(nèi)的生物神經(jīng)細胞類似的功能,可復(fù)制重現(xiàn)海馬神經(jīng)元和呼吸神經(jīng)元信號,再現(xiàn)神經(jīng)元的電特性。
2019-12-05 14:07:58
5018 單個原子是什么模樣,原子與原子之間是如何相互作用的?最近,據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)報道,來自新西蘭奧塔哥大學(xué)物理系的科學(xué)家首次捕獲到單個原子并讓其發(fā)生受控反應(yīng),并觀察到了前所未見的原子間相互作用的情景,他們認為這或?qū)⒋蟠笥绊懳磥淼募夹g(shù)進步。
2020-02-24 22:27:42
2867 如今,當(dāng)借助超級計算機設(shè)計新藥物、電子設(shè)備以納米級運行時,對于科學(xué)家而言,了解相鄰分子之間如何相互作用是非常重要的。
2020-03-24 11:43:10
3079 從外媒獲悉,圣保羅大學(xué)人類基因組和干細胞研究中心(HUG-CELL)(USP)的科學(xué)家,利用生物3D打印技術(shù)開發(fā)了功能性肝類器官,也稱為微型肝臟。
2020-05-26 17:46:49
3682 圣保羅大學(xué)人類基因組和干細胞研究中心(HUG-CELL)(USP)的科學(xué)家,利用生物3D打印技術(shù)開發(fā)了功能性肝類器官,也稱為微型肝臟。
2020-05-28 14:28:10
3317 美國哈佛大學(xué)發(fā)表的一項研究指出,科學(xué)家可以將微流體和人體胰島素生成β細胞,集成到特殊的芯片上,而這種新裝置,能夠使科學(xué)家更容易地篩選胰島素生成細胞。該項研究由Kevin Kit Parker教授領(lǐng)導(dǎo),并發(fā)表在《芯片實驗室》期刊上。
2020-06-01 16:58:13
2454 TRP是細胞膜上重要的超家族陽離子通道蛋白,是治療疼痛的新型藥物靶點之一,從中藥中尋找新型的TRP通道調(diào)節(jié)劑是目前藥物研發(fā)領(lǐng)域的一大熱點。然而,傳統(tǒng)離子通道類藥物篩選方法存在樣品消耗量大、效率低、預(yù)測性差、技術(shù)門檻高等問題。
2020-06-02 09:42:51
4370 科學(xué)家在困難里沖鋒陷陣,普通人就有改善生活的希望。在開啟新的跋涉之前,謝曦成功研發(fā)了一種可用于藥物篩選的科研儀器——體外細胞微納芯片。科學(xué)家在篩選藥物的過程中,經(jīng)常需要向每一個實驗細胞注射藥物,并精準(zhǔn)地監(jiān)測效果,而體外細胞微納芯片則是給藥和監(jiān)測其藥物反應(yīng)的工具。
2020-08-25 15:12:46
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植入骨折的腳手架材料,能夠促使身體自身的骨細胞長入其中并治愈骨折。而現(xiàn)在,科學(xué)家們開發(fā)了一種特殊的繃帶,也可以做到這一點。
2020-09-25 11:30:10
2058 3D打印生物組織的挑戰(zhàn)之一在于,在氧氣輸送血管長入材料之前,細胞可能會死亡。哈佛大學(xué)的科學(xué)家們正在解決這個問題,通過在其中加入藻類。在助理教授Y. Shrike Zhang的帶領(lǐng)下,研究人員首先
2020-11-21 11:18:06
1732 據(jù)外媒報道,殺死癌細胞并不是特別困難--棘手的是在不傷害健康細胞的情況下殺死癌細胞。為此,慕尼黑大學(xué)(LMU)的研究人員已經(jīng)研發(fā)出了一種納米顆粒,它可以選擇性地在腫瘤內(nèi)部釋放藥物,而與此同時在健康細胞中安全地將藥物鎖起來。
2020-12-22 14:34:24
2439 旨在幫助患者繞過神經(jīng)損傷的傳統(tǒng)神經(jīng)修復(fù)裝置通常是剛性和耗電的?,F(xiàn)在,科學(xué)家們已經(jīng)開發(fā)出了可伸展的人工神經(jīng),它可以幫助癱瘓的老鼠在跑步機上跑步和踢球,同時消耗的能量不到典型微處理器的百分之一。科學(xué)家們建議,有一天這些人工神經(jīng)可能會用于人體。
2022-09-09 10:43:34
2555 總體來看,經(jīng)過20多年的發(fā)展,微流控芯片-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)已經(jīng)成為細胞生物學(xué)研究的重器,廣泛應(yīng)用于細胞代謝和藥物篩選(包括藥物吸收、轉(zhuǎn)運、代謝等)研究中,尤其是集細胞培養(yǎng)、樣品富集處理、質(zhì)譜聯(lián)用一體化,實時動態(tài)監(jiān)測細胞與藥物代謝變化功能等諸多優(yōu)勢,受到廣大生命科學(xué)和醫(yī)藥科學(xué)研究工作者的青睞。
2022-10-17 15:57:14
3218 為此,羅春雄教授帶領(lǐng)微流技術(shù)研發(fā)團隊與大連理工大學(xué)彭孝軍院士、肖義教授團隊合作開發(fā)了新型的紅細胞膜超微結(jié)構(gòu)成像和動態(tài)診斷系統(tǒng)。作者利用紅外發(fā)光氟硼吡咯熒光染料,該染料的單分子發(fā)光同時兼?zhèn)淞涟档拈W爍變化和亮態(tài)長時間發(fā)光特征
2022-11-08 15:11:11
1475 藥物療效的臨床前分析是藥物開發(fā)的關(guān)鍵。然而,傳統(tǒng)的群體細胞分析只能靜態(tài)評估平均群體行為,對藥物逃逸細胞的分辨率較低。
2022-11-21 11:05:57
1310 探索兩個異質(zhì)細胞之間的通信是揭示多細胞生物中更復(fù)雜的相互作用的第一步。為此,需要可以配對異質(zhì)單細胞的共培養(yǎng)系統(tǒng),用于在密閉空間中建立單細胞對。單細胞配對是實現(xiàn)單細胞通訊研究的最關(guān)鍵和最具挑戰(zhàn)性的一步。
2022-11-29 09:34:39
1692 藥物篩選是藥物發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵步驟,當(dāng)前的藥物篩選大多數(shù)是基于單一作用靶標(biāo)的單藥物篩選,靶細胞(腫瘤細胞)一旦產(chǎn)生耐藥性,針對單一作用靶標(biāo)的單一藥物對腫瘤細胞的殺傷性就會大大削弱。
2022-12-05 14:43:17
2394 該研究使用合成生物學(xué)方法重建細胞膜及其嵌入的蛋白質(zhì),創(chuàng)造了一種生物傳感器。它以一種柔軟且易于使用的導(dǎo)電聚合物為起點,在支撐物之上充當(dāng)電路并由計算機監(jiān)控。
2023-02-13 10:16:52
685 據(jù)麥姆斯咨詢報道,來自美國紐約康奈爾大學(xué)(Cornell University)的科學(xué)家們開發(fā)了一種光電雙讀出的生物傳感器,其可以模擬細胞膜的生理特性,并提供細胞活動的相應(yīng)電子讀出。
2023-02-14 13:45:59
1520 納米微針是將外源性生物分子遞送至細胞的有效工具。盡管納米微針目前已被應(yīng)用于多種疾病的治療,但關(guān)于細胞如何與納米微針相互作用的機制仍然缺乏研究。
2023-04-18 09:42:43
2341 實驗名稱:聚焦超聲對S180腫瘤細胞膜理化性質(zhì)的影響 研究方向:生物醫(yī)療 測試目的: 細胞膜是細胞生命活動中有著復(fù)雜功能的重要結(jié)構(gòu)其基本作用在于維持細胞內(nèi)外環(huán)境的相對穩(wěn)定而其通透性、完整性及流動性等
2023-05-04 16:05:49
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提供了可靠的平臺。器官芯片技術(shù)的出現(xiàn),使得人們可以更好地研究器官之間的相互作用和器官內(nèi)部的細胞行為,通過對藥物代謝和毒性進行測試,也為新型藥物開發(fā)提供了更加準(zhǔn)確和高效的方法。同時,隨著類器官芯片技術(shù)的不斷發(fā)展,器官芯片將成為未來生物醫(yī)學(xué)研究的重要工具,有望為臨床治療提供更加個性化和精準(zhǔn)的方案。
2023-05-06 17:08:30
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0.摘要剪切力在生物學(xué)中起著重要作用。在這篇文章中,我們將探討剪切應(yīng)力對人體細胞的影響以及在細胞培養(yǎng)中應(yīng)用的重要性。1.什么是剪應(yīng)力?在成年人體內(nèi)水分高達60%。水儲存在細胞內(nèi)外,構(gòu)成細胞內(nèi)液和細胞
2021-09-15 18:49:43
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所用相機: ORCA-Flash4.0 V3(C13440-20CU) 成像方法: 寬場熒光 應(yīng)用描述: 電壓敏感的熒光蛋白定位于細胞膜上,與離子通道相偶聯(lián)。神經(jīng)細胞的膜電位變化會引起該蛋白熒光
2023-07-07 06:48:54
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? 人類細胞圖譜計劃(Human Cell Atlas,HCA)旨在描述人體中每個細胞(約37萬億個)的詳細特征,呈現(xiàn)不同類型細胞在人體組織的三維結(jié)構(gòu),勾勒他們在人體系統(tǒng)內(nèi)的聯(lián)系,揭示圖譜變化與健康
2023-07-23 15:02:06
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基因編碼的熒光傳感器可以在單細胞水平追蹤代謝物、蛋白質(zhì)或重金屬離子等細胞內(nèi)靶標(biāo)的豐度變化和動力學(xué)分布,并解析活細胞的生理過程和信號傳導(dǎo)通路。
2023-07-28 10:27:03
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微流控技術(shù)通過精確控制細胞微環(huán)境,引入了一種研究藥物與靶點相互作用的新方法。Fluxion Biosciences首席執(zhí)行官Jeff Jensen解釋道:“我們的最終目標(biāo)是使用微流控模型模擬人體細胞的行為,從而減少對動物實驗的需求。
2023-10-22 09:46:25
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活力、提升免疫力等,不過也存在一些副作用。 磁療主要通過利用磁力對人體細胞和組織產(chǎn)生影響,從而改善機體功能和促進治療。它可以調(diào)節(jié)人體細胞中的離子流動狀態(tài),增加細胞的活力,改善體內(nèi)的代謝功能。此外,磁療還可以促
2024-02-01 15:03:27
3978 此項研究團隊先從人類胚胎中提取誘導(dǎo)多能干細胞,轉(zhuǎn)化成心肌細胞和血管細胞,再注入到特定設(shè)計的三維芯片內(nèi)部。這類芯片內(nèi)設(shè)有互相交錯的通道,具備單獨分離及相互作用的能力,同時還可進行液體導(dǎo)入操作。
2024-02-18 16:45:52
1274 細胞分選是生物醫(yī)學(xué)研究中至關(guān)重要的一步,它允許科學(xué)家們從混合細胞群中分離出特定類型的細胞,以進行進一步的研究。 高壓放大器 在細胞分選中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,其主要任務(wù)是處理和放大細胞產(chǎn)生的電信號,使得
2024-06-12 11:47:57
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實驗名稱:超聲實現(xiàn)離體H-22腫瘤細胞快速磁性標(biāo)記研究研究方向:生物醫(yī)學(xué)測試目的:細胞磺性標(biāo)記所采用的標(biāo)記物多為超順磁氧化鐵(SPIO)納米微粒,由于細胞膜表面和SPIO表面都帶負電荷,二者相互排斥
2024-08-02 11:52:52
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觸覺感知是一種基本能力,使生物體能夠感知和響應(yīng)機械刺激,從而與環(huán)境進行復(fù)雜的相互作用。人體皮膚配備了專門的機械感受器,可以檢測到從輕微振動到持續(xù)壓力的各種力,從而實現(xiàn)精確的物體操縱和感官反饋。這種
2025-06-16 18:32:35
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電壓放大器在細胞分選中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,以下是其具體作用的詳細闡述: 信號放大與處理 細胞在不同生理狀態(tài)下會產(chǎn)生微弱的電信號,如細胞膜上的離子通道活動、細胞內(nèi)外的電勢差異等產(chǎn)生的信號。電壓放大器
2025-06-11 16:00:39
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