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生命科学中基因治疗、二代测序、病理研究检测方案(共聚焦显微镜)

精准医学(Precision Medicine)是以实现个体化医疗为目标,伴随基因组测序技术的 快速发展以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模 式。其本质是通过适合人群大队列研究的基因组、转录组、蛋白质组、翻译后修饰组和代谢 组学等新一代“基因型-表型”的大数据,结合最先进的医学前沿技术与个体临床表型,对 大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析、鉴定、验证与应用,从而精确寻找到 疾病的病因和治疗的靶点,并对同一种疾病的不同状态和过程进行精确分类,提高疾病的 预防效益与诊治效率,最终实现对患者进行个性化精准治疗。 我国的精准医学涵盖疾病“研究”、“诊断”和“个性化治疗”等三个方面,国家鼓励在 基因组测序、多组学等生物标志物等研究技术的基础上,结合“合成生物学”、“系统生物 学”、“疫苗”和“生物药”的最新技术与进展,借助“大数据”、“大健康”、“人工智能”等新兴 技术手段,促进“生物样本库”、“人群队列研究”往纵深方向发展,进而加快科学研究成果 向临床应用的转化,不断推进个性化治疗。与此同时,国家对“癌症”、“疑难杂症”、“糖尿 病”、“心脑血管疾病”等具有代表性的疾病投入了大量的资源,并且在监管和制度方面也 给予了政策扶持,其目的就是为了集中力量快速实现研究、诊断及治疗疾病的“个性化”和 “精准化”,全方位推进精准医学在我国的发展。 丹纳赫生命科学拥有丰富的精准医学解决方案和业界领先的技术创新。产品、流程与 应用的有机组合,能更好地满足精准医学的市场需求,加速实验室的研究成果向临床转 化。结合精准医学的具体实践,解决方案可以分为“基础/临床医学研究”、“诊断”和“个性化 治疗”三个方面,这三个方面层层递进,又互相依存,形成了支撑中国精准医学事业迈向纵 深发展的的巨大宝库。 为了让大家全面了解丹纳赫精准医学的具体应用,我们推出了“合成生物学”、“多组 学”、“高通量自动化二代测序”、“超微病理研究与应用”、“基因治疗与细胞治疗”等具有 代表性的解决方案;同时,结合“新型冠状病毒解决方案”,一共推出了六大核心解决方案, 希望大家喜欢。如需获取进一步的信息,欢迎大家扫描封底上的二维码,关注丹纳赫生命 科学微信公众号,即时获得支持。
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驱动形状记忆泡沫塑料中速度场,速度矢量场检测方案(粒子图像测速)

Shape memory polymer foams may be used to treat vascular aneurysms through thermal actuation of the foam from a compacted to an expanded configuration within the aneurysm structure, thereby alleviating blood pressure on the weakened aneurysm walls and reducing potential for rupture. After delivery to the aneurysm site, fiber-delivered laser light absorbed by the foam structure is converted into thermal energy, and actuation of the foam results. Introduction of nonphysiological energy into the body during foam actuation necessitates an evaluation of potential thermal damage to nearby tissue. In the present investigation, the foam is idealized as a heat-dissipating, volumetrically static object centered in a straight tube of flowing water. Velocity profiles around the heat-dissipating device are acquired experimentally with particle image velocimetry. A computational fluid dynamics package is then used to predict the experimental velocity profiles and temperature distributions by numerical solution of the Navier-Stokes and energy equations, and agreement between the computational solution and experimental results is assessed. Discussion of this assessment, as well as several preliminary procedures leading up to the creation of the heat-dissipating device and critical analysis of the methods employed, is also given. PIV and CFD are found to be in reasonable agreement with one another. Using laser-induced fluorescence as a temperature measurement modality, which is discussed in the text insofar as the technique was attempted several times and failed, together with PIV and CFD provides a formidable array of techniques exists to characterize flow around a heated device.
检测样品: 其他
检测项: 速度场,速度矢量场

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