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科學(xué)家開發(fā)模仿人類細胞膜 可監(jiān)測藥物和感染因子與人體細胞的相互作用

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2019-06-06 17:13:333221

基于DNA探針的生物分子可視化系統(tǒng)

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 14:22:564642

關(guān)于體內(nèi)活細胞的三維影像的研究分析

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 09:30:183745

研究人員通過細胞來創(chuàng)建3D打印的心臟

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 09:05:27776

科學(xué)家使用超聲波技術(shù)來檢測活細胞中的活性基因

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 09:15:591238

科學(xué)家研發(fā)出可穿透細胞膜藥物遞送納米材料

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 15:51:312496

研究表明新納米模擬技術(shù)可以阻斷瘧疾

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 15:54:14815

新型納米模擬技術(shù)可以幫助醫(yī)療疾病的治療

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 14:59:112136

科學(xué)家研發(fā)用于無細胞合成生物學(xué)的電子化學(xué)平臺

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 09:35:541440

什么是電磁相互作用

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 10:37:006143

科學(xué)家研制出行為仿真的人工神經(jīng)細胞微芯片

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 15:54:352248

人工神經(jīng)細胞微芯片植入人體治療神經(jīng)系統(tǒng)疾病

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,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 14:07:585018

科學(xué)家捕獲到單個原子觀察到了原子間相互作用

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 22:27:422867

科學(xué)家創(chuàng)新了一種測量原子的新方法

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 11:43:103079

巴西科學(xué)家3D打印功能性微型肝臟,耗時90天

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 17:46:493682

巴西科學(xué)家3D打印微型肝臟,其功能可用

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 14:28:103317

篩選胰島細胞技術(shù)仍停留在1970年!哈佛研究打破僵局

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 16:58:132454

研究團隊合作開發(fā)了一項精準(zhǔn)單細胞微流控技術(shù)

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 09:42:514370

中山大學(xué)謝曦:研發(fā)了多種可穿戴人體健康傳感器和生物科研傳感器

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)測藥物反應(yīng)的工具。
2020-08-25 15:12:465839

科學(xué)家研發(fā)可溶解的植入骨折的腳手架材料——特殊繃帶

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)家開發(fā)了一種特殊的繃帶,也可以做到這一點。
2020-09-25 11:30:102058

科學(xué)家通過3D打印給生物提供氧氣來源

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 11:18:061732

科學(xué)家研發(fā)可在癌細胞內(nèi)釋放藥物的納米顆粒

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 14:34:242439

科學(xué)家開發(fā)出可能會用于人體伸展人工神經(jīng)

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 10:43:342555

微流控芯片-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)在細胞代謝和藥物代謝方面的應(yīng)用

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 15:57:143218

新型的紅細胞膜超微結(jié)構(gòu)成像和動態(tài)診斷系統(tǒng)

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 15:11:111475

用于跟蹤單個分枝桿菌細胞藥物反應(yīng)動力學(xué)

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 11:05:571310

基于微流控平臺的單細胞通訊研究進展

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 09:34:391692

細胞測序技術(shù)實現(xiàn)高通量多重藥物篩選

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 14:43:172394

能模擬細胞膜的合成生物傳感器研發(fā)

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 10:16:52685

具有透明組件的生物傳感器給予光學(xué)技術(shù)用武之地

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 13:45:591520

基于電沉積法制備的納米微針實現(xiàn)藥物在原代細胞內(nèi)的有效遞送

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 09:42:432341

射頻功率放大器在S180腫瘤細胞膜研究中的應(yīng)用

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 16:05:491118

點成案例丨細胞培養(yǎng)芯片用于構(gòu)建腸模型實例分享

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 17:08:301351

點成分享| 如何探究剪切力在細胞層面的影響?微流控芯片來幫你

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 18:49:432826

神經(jīng)細胞膜電位變化的熒光成像

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 06:48:541071

基于人類乳腺細胞圖譜中各細胞亞型之間的位置關(guān)系和空間聯(lián)系

? 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 15:02:062037

熒光RNA傳感器用于檢測人體細胞內(nèi)靶標(biāo)展現(xiàn)藥物篩選的潛力

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 10:27:031076

微流控技術(shù)為高通量藥物發(fā)現(xiàn)提供與人體生理學(xué)相關(guān)的細胞模型

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 09:46:251826

磁療的作用與功效及副作用

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 15:03:273978

美國研究人員使用干細胞制作芯片心臟,助力藥物安全性評估

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 16:45:521274

ATA-2088高壓放大器在細胞分選中的作用是什么

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 11:47:57684

射頻功率放大器在超聲實現(xiàn)離體腫瘤細胞研究的應(yīng)用

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 11:52:52708

韓國蔚山科學(xué)技術(shù)院:多層離子電子傳感器,具有受控的電荷梯度,實現(xiàn)高性能、自供電的觸覺傳感

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 18:32:352523

電壓放大器在細胞分選中的作用是什么

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 16:00:39487

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