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拉曼光谱作为一种无损的快速分析手段,在生物医学领域引起了极大的关注。通过拉曼光谱的测量,可以得到核酸、蛋白质及脂类等的生物分子信息,从分子水平上研究生物样品的结构与功能。本次报告主要通过一些案例介绍拉曼光谱及成像在细胞、组织及微生物方面所作的一些工作及应用进展,并且介绍雷尼绍发展的适用于生物样品测试的拉曼技术。
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大规模和不合理使用抗菌药物加速了耐药病原菌的产生和传播,导致多种抗菌药物疗效降低,甚至无效。为保障人类健康和养殖业持续发展,开发有效的治疗方案和寻找新型抗菌药物或抗菌增效剂势在必行。我们研究团队发现基于新药物靶点磷脂酰甘油的广谱抗菌增效剂SLAP-S25。
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拉曼光谱技术以无损、非接触测量、无惧水、高灵敏、高空间分辨、实时监测等显著优势,已广泛应用在生命科学、纳米材料、高分子、无机材料等多个材料领域。本报告主要分享赛默飞拉曼光谱及显微成像技术在微生物的结构/化学组成分析、菌种鉴别、病毒检测、致病菌研究、微生物代谢等方面的应用,为微生物的研究和检测提供一种有效分析手段。
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肿瘤的耐药性是造成癌症复发的主要因素之一,目前不管是放、化疗、靶向治疗还是免疫治疗都没有很好解决疗效与耐药性的问题。因此,科学家致力于的筛选和鉴定新的生物标志物来治疗肿瘤。肿瘤细胞的代谢异于正常细胞,糖酵解途径的增加为肿瘤细胞提供了快速增殖和转移的基础。然而,这种特性也暴露了摧毁肿瘤细胞的靶点,这就是靶向肿瘤细胞或免疫细胞的代谢。本次讲座,将从生物能量学的角度探讨治疗肿瘤的新策略。
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代谢组学在疾病研究中扮演中重要的角色,代谢组学研究发展到今天,已经从早期生物标记物发现过渡到对机理机制阐释的需求,新的发展趋势随之对分析策略提出了新的要求和挑战。本次报告将给大家介绍代谢组学、代谢流及正交的生物学功能验证的整合方案,同时结合癌症研究案例,展示面对复杂生物学问题,如何实现从生物标记物的发现到机理机制的深入阐释。
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近年来,细胞疗法已成为针对复发性和难治性造血系统恶性肿瘤的癌症免疫疗法中最重要的突破之一。随着美国食品药品监督管理局(FDA)批准靶向CD19的CAR T细胞用于急性淋巴细胞白血病,非霍奇金淋巴瘤和弥漫性大B细胞淋巴瘤的治疗,同时针对B细胞成熟抗原(BCMA)的CAR T细胞用于多发性骨髓瘤的治疗也有了更多的进展,这项技术已在科学界受到了极大的关注,并推动了全球众多关于细胞治疗的基础,应用和临床研究。
Agilent xCELLigence RTCA技术是基于微金电极阵列的实时无标记生物传感技术,无需对细胞做任何标记,可对细胞进行全程自动检测,大幅缩减人员的操作步骤,且确保实验数据的客观准确和完整性。实时分析可以更准确地评估产品的生物学特性、疗效或效价,特别是可以在几个小时乃至数十天内实时连续检测细胞的动力学变化。采用实时无标记的 xCELLigence RTCA系统,可以在无需对靶细胞或者效应细胞进行标记的前提下,实时长时程检测靶细胞的增殖以及效应细胞对其的杀伤作用,进而来评估效应细胞杀伤能力的连续性和持久性。
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与其他分析方法相比,色谱法最大的特点是能在分析过程中分离出纯物质,并可以测定该物质的含量,同时具有高效、快速、灵敏、样品量少、适用范围广等特点,因此,色谱技术一经问世就广泛的应用在环境、食品、药品、化学化工等领域。随着生命科学的发展,对分离技术的要求进一步提高,色谱技术迎来新的发展契机。多维色谱技术的出现为复杂生物样本的分离分析提供了更多的解决方案。本次报告将围绕多维色谱技术在生命健康领域的方法发展进行简要介绍,主要介绍本课题组在该方面的一些代表性工作,举例说明所发展的多维色谱技术相关技术方法在生命健康领域的应用。
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AgencourtSPRIReagents提供多种类型核酸提取及片段纯化筛选产品,以SPRI原理(SolidPhaseReverselmmobilization)的核酸磁珠技术为基础,为生物技术公司、制药公司、政府部门和科研机构等客户提供完善的测序服务,帮助用户得到优良的实验结果。
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多平台多参数的新药筛选研究方案
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细胞内代谢改变如何控制免疫和炎症