再生医学

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再生医学相关的资讯

  • 粤港干细胞与再生医学联合实验室获批
    近日,广东省科技厅组织召开第三批粤港澳联合实验室建设工作座谈会。会上,广东省科技厅通报了第三批11家粤港澳联合实验室组建情况,并为实验室授牌。记者获悉,由中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称广州健康院)牵头,联合香港中文大学共同申报的“粤港干细胞与再生医学联合实验室”成功获批。干细胞与再生医学代表新一代医学革命,是未来健康产业的支柱。“粤港干细胞与再生医学联合实验室”依托广州健康院“广东省干细胞与再生医学重点实验室”建设,联合香港中文大学创新生物医学领域的研究优势和广泛的国际合作网络,汇集双方科研力量及资源优势,打造联合共享研究平台,探索并形成粤港协同人才培养模式,培育高层次人才。广州健康院副院长潘光锦担任“粤港干细胞与再生医学联合实验室”粤方主任,香港中文大学副校长陈伟仪担任港方主任。该实验室汇聚了包括2名国家杰出青年科学基金获得者、5名国家优秀青年科学基金获得者在内的近50名科研骨干。据了解,该实验室将围绕干细胞与再生医学进行建设,瞄准肿瘤、代谢性疾病、遗传性疾病的精准诊疗,通过发挥共建双方的学科优势和互补性,从疾病及治疗策略两方面入手,拓展干细胞与再生医学应用中下游的关键技术平台,研制出具有自主知识产权的再生医学产品,推进成果转移转化和人才培养,带动粤港澳大湾区干细胞与再生医学的产-学-研-医全链条升级。
  • 粤港干细胞及再生医学实验室在港揭牌
    近日,中科院广州生物医药与健康研究院与香港大学联合共建的粤港干细胞及再生医学实验室在香港大学揭牌。中科院国际合作局、香港大学、中科院广州生物医药与健康研究院有关领导出席了揭牌仪式。   粤港干细胞及再生医学实验室的建立,是在2011年建立的粤港干细胞及再生医学研究中心基础上进一步开展实质性合作的重要举措。该实验室将充分发挥粤港两地在干细胞及再生医学领域的互补优势,推动人才交流与培养、合作开展实质性项目,共同促进干细胞与再生医学研究向应用领域的转化
  • 华粤行-2012第五届再生医学和干细胞大会
    2012年12月2日,由国家外国专家局国外人才信息研究中心、中国医药生物技术协会主办,百奥泰国际会议(大连)有限公司承办的第五届再生医学和干细胞大会在广州白云国际会议中心隆重举行。本次大会共设置五大分会,涉及领域有全球干细胞的前景展望、基础研究与新技术、干细胞和组织发育、再生医学的临床转化等众多方面。近400多名各国专家学者、医务工作者、科研工作者参会交流。本次大会可谓是一场国际生物医学同行进行学术交流的盛宴。 各国专家学者、医务工作者、科研工作者共同参加晚宴,庆祝大会顺利召开 华粤行作为参展商向广大与会科研工作者展示了三件有利的科研利器:NEPA21高效基因转染系统、JuLI荧光细胞监测仪和ADAM全自动细胞计数与分析仪。 2012年诺贝尔生理学或医学奖颁发给英国发育生物学家约翰· 格登和日本京都大学iPS(诱导多功能干细胞)细胞研究中心长山中伸弥之后,干细胞\iPS等相关研究和应用开始引起世人的广泛关注。华粤行细胞生物学团队一直致力于细胞-动物全套解决方案,期待能够为广大科研工作者提供便利,助力科研进展和临床转化。

再生医学相关的方案

再生医学相关的论坛

  • 介入再生医学中干细胞治疗研究进展

    【序号】:3【作者】: 关斯文1刘旋2刘刚【题名】:介入再生医学中干细胞治疗研究进展【期刊】:中国生物医学工程学报. 【年、卷、期、起止页码】:2022,41(02)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7iJTKGjg9uTdeTsOI_ra5_XbJaW5XOc7objxNoWCOljUhXk73cAneOJ09tqO5rJudT&uniplatform=NZKPT

  • 再生医学与NMT非损伤微测技术(1)技术解读

    再生医学与NMT非损伤微测技术(1)技术解读

    [align=left]作者:许越 [url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651820382&idx=2&sn=b59711014ab3bac4117cfe0f115a62da&chksm=844cc10eb33b48181a6e3cd18f734ae66f9059d781d54320e045b89677bd8bb7943c8bb0df6c&scene=21#wechat_redirect]点击查看作者自传[/url][/align][align=center][/align][b][color=#a5a5a5]许越,男,1967年生于北京。[/color][/b][list][*][color=#a5a5a5][color=#888888]于[/color][color=#888888]1993[/color][color=#888888]年和[/color][color=#888888]2000[/color][color=#888888]年分别获得首都师范大学及美国麻省州立大学,植物生理学双硕士学位。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2001[/color][color=#888888]年在美国创建基于[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]技术的美国扬格公司,次年运用[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]服务于设立在美国北卡州立大学的美国航空航天局[/color]([color=#888888]NASA[/color])[color=#888888]空间植物学研究项目。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2005[/color][color=#888888]年成立旭月(北京)科技有限公司,在匡廷云院士、杨福愉院士和林克椿教授的帮助,以及各级政府的大力支持下,将非损伤微测技术引进中国大陆。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2014[/color][color=#888888]年带领旭月团队提出被誉为“第二个人类基因组计划”的“动态分离子组学([/color][color=#888888]imOmics[/color][color=#888888])”创新概念,同年成立旭月生物功能研究院。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2015[/color][color=#888888]年推出世界领先的“自动化非损伤微测系统”,并倡导建立中关村[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]产业联盟,开启以水安全、个体化精准医疗、粮食安全等民生应用为代表的[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]产业化进程。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]截至[/color][color=#888888]2016[/color][color=#888888]年,已帮助国内[/color][color=#888888]400[/color][color=#888888]多个科研单位及实验室,利用[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]实现了科研水平的跨越式发展。[/color][/color][/list][b][b]1) 再生医学:新时代的宠儿[/b][/b][color=#545454]再生医学([/color]Regenerative medicine[color=#545454])[color=#545454],是转化医学的一个分支,是指以修复或重建具有正常(生理)功能为目的,进行人体细胞、组织或器官的替换、工程制备或再生生产的过程[/color]。[/color][color=#545454][/color][color=#545454]它是制作具有正常生理功能的身体器官组织,用于修复或是替换身体内,因为老化、生病、受损所造成之不健康的器官与组织。或是以其他的方式,来刺激体内组织或是器官再生的方法。通常在这领域的工作者,会在实验室中,培养身体内的组织或是器官后,用安全性地移植方式,移植至病患身体中。[/color][color=#545454][/color][color=#545454]在中国、美国、日本、欧洲都逐步进入老龄化社会的历史时期,对于再生医学需求的快速增长完全在人们的预料之中,就如同下面这幅图所示,近些年人们在再生医学上面的投入都在逐年显著递增。[/color][color=#545454][img=,490,345]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806081415341980_1283_3037344_3.png!w490x345.jpg[/img][/color][color=#545454][color=#545454](来自于网络)[/color][/color][color=#545454][b] 2) 技术角度解读再生医学[/b][/color][color=#545454][img=,425,273]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806081416226230_4359_3037344_3.png!w425x273.jpg[/img][/color][color=#545454][/color][align=center][color=#545454](来自于网络)[/color][/align][align=left][color=#545454]近日,中国科学家成功地完成了灵长类物种的克隆,从某种意义上说,也是再生医学方面取得的一突破。[/color][/align][align=left][color=#545454][/color][/align][align=left][color=#545454]大家或许注意到了,在电视报道中,该研究团队的一名科研人人员透露道,除了操作技巧上日积月累的熟能生巧外,很重要的一个成功因素就是,该团队发现了影响卵母细胞能否进入正常细胞分裂的关键点两个(环境)因子,即:如果卵母细胞所处的环境之中,缺少了这两种因子,它就无法启动细胞分裂进程并最终形成胚胎,直至成体。[/color][/align][align=left][color=#545454][/color][/align][align=left][color=#545454]因此,这次中国团队的成功,部分印证了我在[/color][url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651820382&idx=1&sn=156a5c79f5aba52283f147a9d4cb1e7f&chksm=844cc10eb33b48188af3c5762db8b3b21a30d311c3bbae3f85ad8fd71abbd91872704d321d35&scene=21#wechat_redirect]《[color=#0052ff]从PC膜片钳到NMT非损伤微测技术(2)时间与空间[/color]》[/url][color=#545454]中所述的那样,没有固执地去寻找某些所谓开关基因,而是找到了能够左右细胞和组织发育命运的两个因子。因此,避免了半个世纪以来人类寻找治愈癌症的开关基因一样失败的结局。[/color][/align][align=left][color=#545454][/color][/align][align=left][color=#545454]当然,谁也不会[/color][color=#545454]天真地相信,有了这两个因子就能够成功完成克隆的全过程,但我们可以想象在从受精卵到成猴的漫长过程中,还会有很多环境因子在起着各方面的关键作用。[/color][/align][align=left][color=#545454][/color][/align][align=left][color=#545454]因此,[/color][color=#ff0000][b]从技术的角度来讲,再生医学就是寻找能够使人体细胞、组织或器官立体再生的关键(环境)因子的过程。[/b][/color][/align][align=left][color=#ff0000][b][img=,434,310]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806081417043130_9173_3037344_3.png!w434x310.jpg[/img][/b][/color][/align][align=left][color=#ff0000][b][/b][/color][/align][align=center][color=#545454](来自于网络)[/color][/align][align=left][color=#545454]大家可以想象,如果有一种技术,能够帮助这些科学家,在活体状况下,和尽量模拟正常生理状态的外部环境条件下,能够实时监测从单个卵细胞,到分裂后的几个,几百个,几千个细胞群,再到不同组织,不同器官,不同个体肌体部位等等,它们与外界环境,即所处微环境中的各种因子的相互作用过程。这些调控因子,极有可能就是某些离子和/或各种大小和类型各异的分子,比如Ca++负责信号传导,葡萄糖/O2负责能量代谢等等。而且这个技术还不能够对被测材料造成任何损害。那么这种技术不就是,NMT非损伤微测技术吗?![/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#545454]作为测量和研究生命体外微环境中离子/分子流的一种技术,我将在下一部分具体探讨NMT在干细胞,细胞外介质,组织器官再生等再生医学领域的潜在应用。[/color][/align]〈未完待续〉[b]参考文献[/b][list][*][align=left][color=#000000]Regenerative Medicine, 2008, 3(1), 1-5 [/color][/align][*][align=left][color=#000000]https://zh.wikipedia.org/wiki/再生醫學[/color][/align][*][align=left][color=#000000]http://www.businessinsider.com/venture-capital-interest-in-regenerative-medicine-2017-4[/color][/align][*][align=left][color=#000000]Chaomei Chen, Rachael Dubin & Meen Chul Kim. Emerging trends and new developments in regenerative medicin: a scientometiric update (2000-2014). Expert Opin. Biol. Ther. (2014) 14(9):1259-1317[/color][/align][*][align=left][color=#000000]有关NMT非损伤微测技术(请到百度学术输入“非损伤微测技术”获取相关信息)[/color][/align][/list]

  • 再生医学与NMT非损伤微测技术(2)中国机遇

    [align=center]作者:许越 [url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651820382&idx=2&sn=b59711014ab3bac4117cfe0f115a62da&chksm=844cc10eb33b48181a6e3cd18f734ae66f9059d781d54320e045b89677bd8bb7943c8bb0df6c&scene=21#wechat_redirect]点击查看作者自传[/url][/align][align=center][color=#545454][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/iaFShJzBuGDHOUFjXFV7ic7CZt5GL0M9cC4vVPhpibGgHricqqVG24APdBDGLVMyR53bh1I0h4Vbompwq7swVPMOzg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1[/img][/color][/align][color=#545454]继《[/color][color=#545454][url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651820402&idx=1&sn=75ff584943ab424049b05a316c1e7b20&chksm=844cc122b33b48347ca664d1c16d6c8f1da528d3403529743b50d49e6790071f088e9cbf3630&scene=21#wechat_redirect]再生医学与NMT非损伤微测技术(1)技术解读[/url][/color][color=#545454]》[color=#545454]之后,今天让我们来看看NMT给中国[/color]再生医学研究带来的机遇。[/color][b]1) 热点领域[/b][align=center][b][img=,835,498]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/iaFShJzBuGDHCnMqAeLSTib39W0DFRL8ibF65FS12jzzuXVNq3NFlvkCOGueVuZ9j5q3LM20Bbs0QDjTVhGzxxoDA/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][color=#545454](来自文献 3)[/color][/align]图是人们通过互联网大数据总结出的(文献3),围绕着‘再生医学’的一些关键词。这些关键词不仅告诉了我们目前‘再生医学’研究的热点领域,而且可以让我们看到未来发展的一些端倪。比如,干细胞研究与治疗;组织工程;器官(再生);修复研究;损伤愈合;骨骼(再生);衰老研究;肿瘤研究;信号通路(传导路径);......[align=left][color=#000000][b]2)NMT应用[/b][/color][/align][align=left][color=#000000]NMT非损伤微测技术在下面三个方向上(当然可能不只这三个方向),将有助于提高再生医学的研究和应用效率[/color][/align][align=left][color=#000000][/color][/align][align=left][color=#000000] 1-信号传导;[/color][/align][align=left][color=#000000]能够快速简便地测量进出活体材料的Ca2+、NO、H2O2、H+等这些生物第二信使,使得NMT非损伤微测技术自然成为再生医学研究不可或缺的关键技术之一。除了NO外,Ca2+、H2O2、H+三种指标早已商业化多年,技术十分成熟。NO的商业化障碍不在技术,而是市场使用量尚未越过商业盈亏平衡点。[/color][/align][align=left][color=#000000]NMT在信号传导方面的成功应用文献非常多,读者到旭月研究院网站搜索即可。[/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#000000] 2-生理指标;[/color][/align][align=left][color=#000000]Na+,K+,Cl-,Mg2+,O2等离子分子的跨膜运输与生物能量代谢、动力学变化、细胞迁移、离子平衡等等重要生理功能有着十分密切的关系。如果将这些指标变成,干细胞、组织器官再生,损伤愈合等过程中的定性或者定量生理指标,将对再生医学的标准化、流程化和工业化、商业化打下坚实的理论基础。相关论述可见《[/color][color=#000000][url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE0NTI3OQ==&mid=2651820474&idx=1&sn=0b925fc606ddbc33063969ec8f7e07fa&chksm=844cc1eab33b48fc0e451451fe6746b59e9dc796a34a5b66697e8d6ec0939f459c8b8cf6484e&scene=21#wechat_redirect]飘忽不定的诺贝尔奖机遇:如何理解和用好NMT数据?[/url][/color][color=#000000]》[/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#000000] 3-组织水平研究;[/color][/align][align=left][color=#000000]自从本世纪初,肿瘤研究工作者在经历了半个多世纪的艰辛工作之后认识到:[/color][/align][align=left][color=#000000]a)不存在肿瘤疾病开关基因;[/color][/align][align=left][color=#000000]b)肿瘤组织的微环境研究极度匮乏;[/color][/align][align=left][color=#000000]究其原因,是人们对组织水平研究的不重视而导致的长期欠账,导致组织水平研究手段十分匮乏。[/color][/align][align=left][color=#000000]因此,NMT非损伤微测技术在其它科研领域的,报复式和井喷式地应用浪潮,毫无悬念地也将在再生医学领域重复上演。读者可以到旭月研究院网站申领《NMT论文集》来了解在其他领域已有的应用。[/color][/align][b]3)中国的机会[/b][img=,992,672]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iaFShJzBuGDHCnMqAeLSTib39W0DFRL8ibFTG6ZIV1vLC9d54BKbBwpxuFoJL2QM8T89FLnvppbnlfqqAXxXNZvsw/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1[/img][b][/b][align=center][color=#545454](来自于文献 4)[/color][/align][align=center][color=#545454][/color][/align][align=left][color=#000000]我国再生医学的起点和水平并不低,在个别领域甚至处于世界先进水平。[/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#000000]但我们必须警惕的是,由于我们整体研究手段的落后,以及对新的研究手段传统意识上的不敏感,最终不但会失去一些本可以属于我们中国的原始创新,而且在其后续的商业化、国际标准化过程中也会处于竞争劣势![/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#000000]非损伤微测技术NMT,在中国整体处于世界领先应用水平的今天,我们可以期待中国的再生医学科学家们,一定要利用好NMT,让其发挥最大的作用,使我国在再生医学这一未来的医学及商业制高点上引领世界![/color][/align][align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iaFShJzBuGDHCnMqAeLSTib39W0DFRL8ibF6HL6Fs1nXLq55H46FPqCqWVBVDuCrDA7gIiagln3bKBbWr8CGWDO18g/640?wx_fmt=gif&wxfrom=5&wx_lazy=1[/img][/align][align=center]扫描获取NMT论文集,更多了解NMT![/align][align=left][color=#000000]参考文献:[/color][/align][hr/][list=1][*][align=left]https://zh.wikipedia.org/wiki/再生醫學[/align][*][align=left]http://www.businessinsider.com/venture-capital-interest-in-regenerative-medicine-2017-4[/align][*][align=left]Chaomei Chen, Rachael Dubin & Meen Chul Kim. Emerging trends and new developments in regenerative medicin: a scientometiric update (2000-2014). Expert Opin. Biol. Ther. (2014) 14(9):1259-1317[/align][/list][align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iaFShJzBuGDF10rbBePJYG5zRjc9HLVic9xmlx0oiblS8ovRyT0or5FH5j2yXavGeoexUU5NW0WiaRkFe6heu7Vzrg/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1[/img][/align][b][color=#a5a5a5]许越,男,1967年生于北京。[/color][/b][list][*][color=#a5a5a5][color=#888888]于[/color][color=#888888]1993[/color][color=#888888]年和[/color][color=#888888]2000[/color][color=#888888]年分别获得首都师范大学及美国麻省州立大学,植物生理学双硕士学位。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2001[/color][color=#888888]年在美国创建基于[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]技术的美国扬格公司,次年运用[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]服务于设立在美国北卡州立大学的美国航空航天局[/color]([color=#888888]NASA[/color])[color=#888888]空间植物学研究项目。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2005[/color][color=#888888]年成立旭月(北京)科技有限公司,在匡廷云院士、杨福愉院士和林克椿教授的帮助,以及各级政府的大力支持下,将非损伤微测技术引进中国大陆。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2014[/color][color=#888888]年带领旭月团队提出被誉为“第二个人类基因组计划”的“动态分离子组学([/color][color=#888888]imOmics[/color][color=#888888])”创新概念,同年成立旭月生物功能研究院。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]2015[/color][color=#888888]年推出世界领先的“自动化非损伤微测系统”,并倡导建立中关村[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]产业联盟,开启以水安全、个体化精准医疗、粮食安全等民生应用为代表的[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]产业化进程。[/color][/color][*][color=#a5a5a5][color=#888888]截至[/color][color=#888888]2016[/color][color=#888888]年,已帮助国内[/color][color=#888888]400[/color][color=#888888]多个科研单位及实验室,利用[/color][color=#888888]NMT[/color][color=#888888]实现了科研水平的跨越式发展。[/color][/color][/list][align=center][b]旭月公司版权所有,转载请注明出处[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][img]https://wx1.sinaimg.cn/large/e515c2aely1fqfel8e1j7j20hs0bq0ti.jpg[/img][/align]

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  • 奥创再生电阻_再生电阻厂家广东奥创电子科技有限公司位于中国广东省东莞市石排镇康达工业区,为用户提供铝壳电阻(RX24黄金铝壳电阻、RXLG梯型铝壳电阻、船型铝壳电阻、超薄铝壳电阻)、线绕电阻(RX21线绕电阻、RX20线绕电阻、陶瓷管型电阻、RXBW波纹电阻)、制动电阻、刹车电阻个性化定制需求,提供尺寸、外观、无感、高阻值、低阻值定制化方案。公司严格按照相关认证进行的一体化管理,着力培养全体员工的职业素养和劳动意识,树立员工良好的品德形象,提高产品的质量与性能,提升产品的效能比和性价比,全力打造产品质量,经营符合客户要求水平的产品。公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证,所有产品通过欧盟RoHS认证、CE认证、绿色环保、安全。公司现有电阻定制化方案和产品广泛应用于高能物理、铁路基建、公共安全、 电力通信、伺服系统、风能发电、太阳能逆变器、电焊机、高低压电气、电源、数控、仪器仪表、家电等领域。奥创电阻的通常应用领域:1、电气设备(电梯 、起重机、机床、电焊机、电气柜);2、驱动技术(变频器、伺服电机、动力模块、自动化控制、工业机器人、机械手);3、新能源、汽车电子(车灯、充电电源);4、电子工业(超声波控控制器、老化设备、分频器)。优良的产品品质,为奥创公司赢得了市场赞誉;完善的售后服务,倍受广大客户承认,满足消费者的需求。奥创全体同仁将一如既往地奉行“博取众长,精益求精”的企业管理精神,追求“来自社会,回报社会”的企业理念,实现“团结、互助、进取”的企业态度,竭诚相邀广大社会同仁与我们携手,同舟共济,共创辉煌,走向成功。
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  • 全自动生物医学照明系统ML8500是用途蕞广泛的体外研究照明设备。ML8500 可同时支持多达 7 种不同的波长,可灵活控制照明参数,并内置培养箱,用于在常氧和缺氧条件下进行细胞研究。ML8500 是用于多孔样品板顺序照明和可选荧光成像/测量的绝佳工具。准备样品,装入 ML8500,全自动系统将完成剩下的工作。通过直观的触摸屏界面和Modulight的云,操作生物医学照明系统非常容易。该系统支持多个照明站,可照亮样品中不同大小的区域。例如,一个工位可用于直径达 95 mm 的培养皿,另一个工位可用于 96 孔板,分别以特定的持续时间和强度照亮每个孔。可以为各种孔板(24、96、384、1536 孔)提供不同的照明站,一个系统中总共可以安装 4 个照明站。该设备还可以配备环境控制装置,以优化基于细胞的检测。缺氧功能还允许在生理相关条件下进行细胞实验,因为肿瘤通常是缺氧的,这会影响光动力疗法等氧依赖性疗法的疗效。ML8500 支持单个孔的照明以及孔板上的较大区域照明。这既可以灵活地控制样品之间的参数,又可以在对多个样品运行照明方案时节省大量时间。全自动生物医学照明系统应用案例:用于缺氧背景:缺氧是一种在组织水平上氧气不足的状态。理想情况下,体外研究条件应尽可能接近生理条件(例如,肿瘤中心通常是缺氧的)采用 ML8500 的 Modulight 解决方案:ML8500 是针对缺氧实验优化的培养箱。对缺氧动力学、蕞佳气体流速和不同氧浓度进行了优化,以用于 ML8500 的药物研究热休克蛋白90靶向太平洋夏季时间治疗炎症性乳腺癌的开发背景:一种新型光活化药物HS 在这里,通过将临床批准的维替泊芬与热休克蛋白 90 的小分子抑制剂联合起来,开发了一种治疗乳腺癌的新型靶向药物。Modulight的ML8500解决方案:ML8500用于研究药物高通量活化的蕞佳参数。将高侵袭性 MDA-MB-231 乳腺癌细胞接种在 96 孔板上,用不同浓度 (0-3 μM) 的维替泊芬或 HS201 孵育,并在不同孔中以不同剂量 (0-30 J/cm2) 用 689 nm 波长激光照射。此外,还研究了不同的药物光照间隔(0、3 和 6 小时),并增加了光剂量 (0-120 J/cm2)。蕞高缺氧活性的锇基抗癌光敏剂背景:缺氧是癌症治疗的一大挑战,因为低氧条件使恶性组织同时更具侵袭性,并且不易接受标准治疗。为了解决这个问题,开发了一种用于治疗缺氧肿瘤的新型缺氧活性光敏药物。Modulight 的 ML8500 解决方案:ML8500 为使用 525 nm 和 630 nm 波长表征药物提供了蕞佳条件。在实验中,辐照度恒定在 300 mW/cm2 处,通量在 10-300 J/cm2 之间变化,而在第二个实验中,辐照度在 100 J/cm2 处变化,辐照度在 25-300 mW/cm2 mW/cm2mW/cm2 之间变化。用于现代癌症药物开发的全自动照明研究系列背景:光活化药物的研究需要受控和系统的样品照明过程。制药公司使用连接到 ML7710 医用激光器的 ML8500 自动照明系统对新型光敏药物进行了表征。目的是研究辐照度和光剂量对癌细胞系的影响,同时保持光敏药物剂量恒定。用吲哚菁绿脂质体进行光诱导药物递送动机:脂质体的被动药物释放不稳定且效率低下,因此光触发释放为在所需地点和时间有效释放药物提供了有吸引力的可能性。Modulight 的 ML8500 解决方案:将光敏分子吲哚菁绿掺入脂质体中,在激光照射下释放内容物。通过用ML8500照射脂质体来研究光触发释放,并通过照明强度和持续时间进行精确控制。全自动生物医学照明系统支持宽波长范围Modulight Cloud 连接可实现实时连接、治疗监控、远程支持和诊断。互联网连接可通过云服务平台流畅地传输和查看数据以及远程诊断。照明协议可以从计算机下载到云端,荧光测量值实时存储在那里,以便进一步分析。此外,云连接允许对仪器软件进行远程故障排除和更新。可以从 cloud.modulight.com 查看诊断数据有保障的服务设备安装人员现场培训定期预防性维护软件更新和硬件升级现场或远程技术支持支持应用程序测试生命周期管理/回收更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 再生资源鉴定检测范围:以废旧电池、电子电器产品、废感光材料、废灯泡(管)为原料生产的金属、非金属;以锯末、树皮、枝丫材为原料生产的人造板及其制品再生资源鉴定以废塑料为原料生产的塑料制品再生资源鉴定以废、旧轮胎为原料生产的翻新轮胎、胶粉以废弃天然纤维;化学纤维及其制品为原料生产的造纸原料、粘合剂、再生聚酯等以农作物秸秆及壳皮为原料生产的代木产品,电力、热力及燃气以废旧电池、电子电器产品、废感光材料、废灯泡(管)为原料生产的金属、非金属;以锯末、树皮、枝丫材为原料生产的人造板及其制品再生资源鉴定以废塑料为原料生产的塑料制品以废、旧轮胎为原料生产的翻新轮胎、胶粉以废弃天然纤维;化学纤维及其制品为原料生产的造纸原料、粘合剂、再生聚酯等以农作物秸秆及壳皮为原料生产的代木产品,电力、热力及燃气
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再生医学相关的耗材

  • 原料酶系列:品牌名:广东国盛医学科技有限公司
    10月28日,第88届中国国际医疗器械(秋季)博览会(CMEF)在深圳国际会展中心拉开帷幕。CMEF是中国医疗器械领域的盛会,IVD企业也是重要参展商之一,在深圳宝安国际会展中心的13号馆人流如潮、万头攒动。国盛医学携HDL血脂亚组份微流控分析平台、泌尿系统肿瘤解决方案、分子保鲜系列耗材、原料酶等产品亮相展会! 作为中小企业代表的国盛医学展位也火爆空前,备受瞩目,展位吸引了国内外客户的目光,前来的参观了解的专家客户络绎不绝。国盛医学微流控HDL亚组分分型检测系统吸引了专家、代理商代表及行业人士的驻足参观。这款产品是国盛医学利用自主专利技术开发出全球第一款微流控芯片HDL亚组份精准分型仪器和试剂盒,用于精准筛查评估人类头号—早早期(45岁前)心脑血管疾病发病风险,拥有国际领先的血脂蛋白分型技术,比常规血脂检测提高28%心血管疾病的风险评估可靠性,实现更精准有效的血脂检测,帮助受检者发现早期心血管疾病的风险。国盛医学分子保鲜采样整套产品也大受欢迎,凭借性能优异、常温保鲜时间长、应用场景广等特点,赢得检验所、第三方实验室及国内外代理商客户的关注,有来自欧美、中东、日韩、东南亚以及国内山东、河北、广东、广西等客户进行了深入交流,提出了进一步合作的需求。在此次展会中,国盛医学还特别推出了分子诊断原料酶系列产品,包括实时荧光PCR用酶、恒温扩增用酶、CRISPR检测用酶、高通量测序建库用酶、提取用酶等六大产品线,为分子诊断上游提供全面的解决方案。即使国内外客户爆满,国盛医学的员工也没有因为工作的繁忙怠慢每一位客户,现场工作人员都精神饱满地给客户热情讲解。后疫情时代,国盛医学愈发重视类似CMEF这种国际型展会,这些线下活动提供了一个与精准客户面对面交流的重要平台。目前展会正在火热进行中,持续到10月31日,欢迎大家莅临国盛医学展台(13M39)洽谈,国盛医学与您不见不散!
  • 美国微量光谱医学透析管1-10ml
    美国仕必纯微量光谱医学透析管12/包美国仕必纯微量光谱医学透析管12/包特点一次性使用的透析设备可简化样品的装载和取回95%至98%的样品回收率,99%的样品纯度和10%的样品稀释度防漏螺旋盖使移液器易于取放,以进行样品加载,测试和取回透析电洗脱蛋白质和色谱分离部分的理想选择货号 名称 规格参数G235025 100-500透析管绿色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235049 100-500透析管绿色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235061 100-500透析管绿色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235027 500-1000透析管橙色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235051 500-1000透析管橙色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235063 500-1000透析管橙色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235029 3500-5000透析管黑色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm12个/盒G235053 3500-5000透析管黑色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235065 3500-5000透析管黑色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235031 8000-10000透析管黄色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235055 8000-10000透析管黄色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235067 8000-10000透析管黄色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235033 20000透析管红色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235057 20000透析管红色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235069 20000透析管红色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235034 50000透析管紫罗兰色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235058 50000透析管紫罗兰色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235070 50000透析管紫罗兰色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235035 100000透析管蓝色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235059 100000透析管蓝色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235071 100000透析管蓝色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235036 300000透析管琥珀色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235060 300000透析管琥珀色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235072 300000透析管琥珀色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒G235037 1000000透析管粉红色1ml 美国光谱医学 膜长度:5cm, 膜直径:10mm 12个/盒G235062 1000000透析管粉红色5ml 美国光谱医学 膜长度:10cm,膜直径:10mm 12个/盒G235073 1000000透析管粉红色10ml 美国光谱医学 膜长度:16cm,膜直径:10mm 12个/盒
  • 游离DNA样本保存管品牌:国盛医学 肝素管
    1. 产品介绍国盛医学肝素管该管适用于临床生化、急诊生化检验中血液样本的采集和抗凝(血流变学测定 、生化、基因诊断、酶学、酶免法);采血后需立即轻轻倒转样品5-8次;推荐1300-1800×g离心10min。不适应症:不适用于做血凝试验。过量2. 产品特点采血后需立即轻轻倒转样品5-8次;推荐1300-1800×g离心10min;不适应症:不适用于做血凝试验。过量的肝素会引起白细胞的聚集,不能用于白细胞计数。因其可使血片染色后背景呈淡蓝色,故也不适用于形态学检查。3. 应用范围该管适用于临床生化、急诊生化检验中血液样本的采集和抗凝(血流变学测定 、生化、基因诊断、酶学、酶免法)4. 参数规格规格:1mL,2mL,3mL,4mL,5mL,6mL,7mL,8mL,9mL,10mL管径:13*75mm/13*100mm/16*100mm5. 产品系列肝素管等6. 产品相册7. 公司介绍广东国盛医学科技有限公司(简称“国盛医学”)自2016年在广州成立以来, 始终秉承“健康才有国盛”的理念,聚焦精准医学领域,致力于成为体外诊断万亿市场中占66%份额的免疫和感染领域的精准诊断。目前,国盛医学具备原料(蛋白酶克隆纯化)、试剂盒、诊断耗材, 分子诊断仪器的自主研发、生产能力和分子诊断服务能力,是国内体外诊断领域中极少数的一家形成了研发-生产-服务。 此外,国盛医学所下辖的国盛医学检验所是专注于分子诊断的第三方独立医学检验实验室,具备国家颁发的《医疗机构执业许可证》,同时已通过《临床基因扩增实验室》的准入验收,检测诊断业务涵盖免疫炎症、感染、肿瘤和生殖健康四大板块,服务内容有疾病风险评估、早期筛查、诊断、个体化治疗、复发监控,预后评估的全过程,为客户提供一站式检测服务。

再生医学相关的试剂

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