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从基础医学到临床诊断,稀有细胞得到越来越多的关注,如循环肿瘤细胞(CTCs),抗原特异性T细胞外泌体等数量稀少,但对恶性肿瘤进行早期诊断、预后评估,以及获得肿瘤耐药性评估等重要信息。采用具有预富集功能的流式细胞仪MACSQuant,可以轻松实现对稀有细胞的分析。基于微芯片技术、无需高压和充电荷,可做到GMP级流式细胞分选仪MACSQuant Tyto,得到高活性的细胞。
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化学发光免疫分析(Chemiluminescence immunoassay, CLIA)既具备化学发光反应的高灵敏性,又具有免疫体系的高特异性。该技术因具有分析速度快、线性范围宽、无散射光干扰、无放射性污染、仪器设备简单等优势,在临床诊断、生命分析、环境科学等领域得到了广泛应用[1-4]。特别是最近几年,随着一些新技术、新材料的发展成熟,CLIA与各种新型材料(纳米材料、量子点、磁性材料等)及新技术(免疫层析、微流控芯片等)的融合促进了化学发光免疫分析突破性的发展。目前对于化学发光免疫分析研究的焦点:一方面增强发光效率,提高检测的灵敏度;另一方面与各种分析技术相结合,探索新的化学发光免疫分析检测方法。本文就近三年来对化学发光免疫分析在化学发光体系、免疫反应中的抗体研发以及化学发光分析与新技术结合方面的探索研究做一简要,以期为CLIA基础研究及技术开发提供参考。
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流式细胞术(FCM)是70年代初发展起来的一项采用流式细胞仪对细胞悬液进行快速分析的高新技术。本报告详细介绍了流式细胞仪的基本原理以及在免疫学、肿瘤学等领域的应用,同时就其在异体同型输血方面的应用做了拓展介绍。
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代谢特征被认为是细胞的基本特征之一,肿瘤免疫微环境中肿瘤和免疫细胞代谢特征的剖析,有助于更好的认识肿瘤本身,为肿瘤的生物免疫治疗提供新思路。
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安全、有效、持久的免疫细胞产品取决于开发人员是否能够充分发挥免疫细胞的全部功能。生物能代谢对于免疫细胞的细胞命运至关重要,如激活、增殖、毒性杀伤、免疫调节和记忆等都要在瞬息万变的、抑制性的肿瘤微环境中完成。安捷伦XF技术是一项可同时实时测量活细胞呼吸和糖酵解的技术,为全球科学家提供了先进的免疫细胞分析平台。新发布的一系列产品将免疫细胞研究变的更为便捷。
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嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor T cells, CAR-T cells )技术通过基因工程的方法对T细胞进行改造,让免疫细胞可以持续性追踪靶点特异性的癌细胞,从而实现目地细胞的精准杀伤。CAR-T细胞的研发包含多个步骤,在不同阶段涉及不同的功能实验用于判断CAR候选分子效果。而流式细胞术作为一种高通量多参数的细胞定量分析工具,在CAR-T研发过程中扮演着重要角色。本报告以CD19为靶点的CAR-T细胞为例,向大家系统展示了流式在CAR细胞功能评价中的应用。
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单细胞分析是揭示细胞间异质性的关键技术,对基础生物学研究,疾病标志物筛查及新药研发均有重要意义。目前,单细胞脂质组分析仍面临诸多技术挑战。本报告介绍课题组近期发展的单细胞脂质组精细结构表征技术,实现了单细胞内脂质大规模精细结构解析,并成功用于群体细胞中耐药细胞的筛选,对癌症的精准诊疗具有重要意义。
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细胞分析中的微量样品前处理
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植物细胞器-叶绿体和线粒体是进行光合作用和呼吸作用的重要场所,同时这两个细胞器也含有自身的基因组遗传成分。而对这两个细胞器基因组的进化,特别是植物线粒体自身突变的研究非常有限。而细胞器基因组的改造,也是提高植物光合利用效率的重要改造对象。前期我们从细胞器突变着手,详细解析植物线粒体保持低突变的一些遗传机制。
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当今细胞治疗主要应用于免疫治疗领域,适应症包含癌症、自身免疫性疾病等。在生物进化的过程中,免疫系统作为清道夫,扮演中举足轻重的作用。免疫细胞是免疫系统最小的单元,它们生长在微环境中,发挥着免疫激活或免疫抑制的功能。代谢程序驱动免疫细胞进行生理活动,对于免疫细胞的命运和功能具有至关重要的影响,因此靶向代谢程序可以用来帮助设计下一代细胞治疗的策略。本次研讨会,将会为大家介绍安捷伦Seahorse细胞代谢分析技术在细胞治疗领域的应用。