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据统计,在理化实验中,前处理时间约占70%以上,而前处理过程导致的误差约占90%以上。实验人员在日常工作中花费大量的精力和时间在样品前处理上,岛津公司针对目前理化实验过程中存在的痛点和难点,推出了一系列的自动化产品,全面升级毒物药物理化前处理。
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核酸提取的主要方法包括酚-氯仿有机法、硅膜柱法和磁珠法,赛默飞科学家在1993年发明了KingFisher磁棒转移磁珠的专利技术,随着对于自动化高通量核酸提取的需求增加,此技术已成为自动化核酸提取仪的主流。赛默飞为各种应用场景提供KingFisher自动化样品制备解决方案,从中低通量的日程实验室需求,到日检测量万份的超高通量新冠检测系统,使样本制备事半功倍,帮助实验人员解放双手。
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近年来分子生物学发展迅速,以核酸杂交、核酸扩增和核酸序列分析为代表的分子诊断和检测技术在诸多领域中有着至关重要的作用。而核酸提取则是下游核酸检测、研究或产品开发的起点。目前主流的核酸提取方法主要是离心柱法与磁珠法,针对少量样本,可以选择磁珠法及离心柱法,磁珠法更可实现高效微量核酸提取。不过针对大量样本,若选择离心柱法提取核酸,不仅会增加工作量,延长提取时间,还可能因手工操作引起的失误降低提取过程的准确性。磁珠法提取核酸加PCR分子诊断技术在新冠疫情防控阶段发挥了重要的技术支撑作用。除了分子诊断,磁性材料在智能传感、仿生机器人领域还有待于进一步拓展。
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惯性效应可有效实现不同尺寸颗粒的高通量操控。颗粒受力与雷诺数、颗粒尺寸、通道形状等参数存在复杂的依赖关系。我们通过三维直接数值模拟,发展理论公式、建立机器学习数据库等方式,给出了惯性迁移机制,提出了聚集准则,并进一步给出了快速预测颗粒运动的简化算法。
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The outbreak of COVID-19 has become a worldwide pandemic. The pathogenesis of this infectious disease and how it differs from other drivers of pneumonia is unclear. Herein, we present an integrated analysis of urine and serum proteomics and clinical measurements in asymptomatic, mild/moderate, severe and convalescent cases of COVID-19. We identify the pattern of immune response during COVID-19 infection. The molecular changes suggest that the immune response is activated in asymptomatic infection, but is dysregulated in mild and severe COVID-19 patients. We propose a two-stage mechanism of pathogenesis for this unusual viral infection. The first stage of COVID-19 might involve suppression of the immune system and damage to tight junctions. The second stage might involve activated immune responses, contributing to cytokine storm and organ damage. Our study provides a comprehensive understanding of COVID-19 immunopathogenesis, which potentially supports clinical decision-making to improve the prognosis and treatment of patients.
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免疫球蛋白G(IgG)是人体内重要的免疫分子之一,其Fc N-糖基化修饰可以改变IgG分子与Fc受体之间的相互作用方式,从而影响其促炎或抗炎活性,且与人类生理病理状态显著相关。IgG作为外周血中丰度仅次于白蛋白的蛋白分子,其分子结构变化与疾病发生、发展密切相关,可以用于不同病理状态区分和肿瘤预后监测。
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安捷伦科技的实时细胞分析技术,是目前市场上唯一的真正意义上的实时细胞功能分析技术,涵盖了无标记及荧光标记双检测模式,可以为研究者提供前所未有的细胞功能分析数据,可以极大的提高研究者的研究效率。从而加速细胞功能研究的进步。
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高通量活细胞成像微孔板检测系统在药物筛选及作用机理研究中具有十分重要的作用,如在先导化合物的发现、早期安全性评价、先导化合物优化等方面,可实现高通量药物靶点筛选和表型验证,安全性和毒理学评价,其中包括高通量细胞活力评价、细胞迁移、细胞周期、细胞毒性和基因毒性研究等。同时,基于3D细胞、类器官及模式生物的高通量活细胞成像分析在药物筛选过程中可大大降低临床前研究的成本,提高药物开发成功率,并为个体化医疗提供可靠保障。
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安全、有效和持久的免疫细胞产品取决于开发人员对各种免疫细胞功能的综合利用:激活、增殖、细胞命运、细胞毒性杀伤、免疫调节和记忆等。所有这些都要在不断变化的抑制性的肿瘤微环境中完成。能量代谢是免疫细胞功能的关键驱动因素。免疫细胞的激活、增殖和记忆形成等过程都由代谢重编程驱动。通过调节代谢重编程可以调控免疫细胞的命运和功能,改善细胞性能。因此,对于了解抗肿瘤免疫反应和疗法设计而言,免疫细胞关键代谢和生物能量参数的分析和优化至关重要。安捷伦Seahorse XF技术能够实时并同时测量活细胞线粒体呼吸和糖酵解,检测免疫细胞的代谢活性,从而在整个疗法设计和生产过程中提供有关免疫细胞关键质量属性的重要信息。