生命科学家亦庄论坛暨生物治疗峰会

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生命科学家亦庄论坛暨生物治疗峰会相关的资讯

  • “中日科学家论坛之生命科学”云端召开 两千人在线交流
    7月20日,由仪器信息网再度联手日本分析仪器工业会(JAIMA)共同举办“中日科学家论坛之生命科学”线上科技论坛顺利召开。日本著名细胞工程学家、东京工业大学名誉教授赤池敏宏教授,国家杰出青年科学基金获得者、清华大学林金明教授领衔的6位中日生命科学科学家代表分别在线分享报告,同时,来自中日近两千位听众参与答疑互动交流。多年来,仪器信息网与日本JAIMA保持着良好的合作关系,二者都为各自国家的科学仪器发展和技术交流做出了不懈努力。后疫情时代下,双方再次联手以线上形式合作,共同线上主办此次“中日科学家论坛之生命科学”,以期为中日科学家们提供交流平台,促进两国科学技术的发展。此次在线科技论坛有幸邀请到日本著名细胞工程学家、东京工业大学名誉教授赤池敏宏教授,国家杰出青年科学基金获得者、清华大学林金明教授,南开大学杨军教授,南京大学江德臣教授,中国科学院大连化学物理研究所陆瑶研究员及东京都立大学関禎子研究员。分别围绕生命科学中的细胞工程、生物材料及其再生医学领域应用、创新细胞分析技术和生物基底材料表征技术等前瞻性领域进行了深入探讨。北京信立方科技发展股份有限公司 CEO 唐海霞 致辞日本分析仪器工业会(JAIMA) 会长 中本晃 致辞报告嘉宾:东京工业大学 名誉教授 赤池敏宏(左)/东京都立大学 客员研究员 関禎子(右)报告题目:NEW ERA of Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine, Drug Delivery System and NEW vaccination- From “ Cadherin Biology to Cadherin Engineering”再生医学、载药系统和新型疫苗先进生物材料新时代-从“钙粘蛋白生物学到钙粘蛋白工程”【报告摘要】将期待用于再生医疗及组织工学领域的各类器官组织细胞、ES细胞、iPS细胞等干细胞以单一细胞进行粘接,为了更加容易进行增殖-分化诱导或者使基因/细胞因子等更加容易进行自由注入,利用遗传工学方法,对具有代表性的钙黏蛋白,即:E、N、VE-钙黏蛋白的嵌合抗体分子〔E-钙黏蛋白-Fc(EcadFc)、N-钙黏蛋白-Fc(NcadFc)、VE-钙黏蛋白-Fc(VEcadFc)〕、以及各种细胞因子、增殖因子进行嵌合分子设计,成功地在聚苯乙烯等材料表面进行单分子涂层固定。举例说明如下:成功地对EcadFc分子的吸附状态进行了直接观察。(Sci. Rep. 2020 10 : 17044)。成功地将几乎所有的单分散、处于粘接状态的ES细胞在中内胚叶、进而在肝细胞进行均一分化。成功地在E/N吸附表面将ES细胞高效率分化成神经细胞,进而形成神经网络。基于上述in vitro(体外)ES-神经细胞分化诱导成果,在神经未成熟新生鼠体内植入NcadFc固定明胶纤维(gelatin filament),成功地恢复了神经诱导功能。报告嘉宾:南开大学 教授 杨军 报告题目:钙黏素功能化生物材料调控干细胞命运及其再生医学应用研究【报告摘要】生物材料精准调控细胞命运是再生医学研究的核心之一。我们基于钙黏素融合蛋白研发了水凝胶、纳米纤维及合成高分子微球等组织工程支架的生物功能界面,有效调控细胞的粘附、增殖、分泌及分化等细胞生物学特性,为生物材料的细胞赋能提供了新策略,显著改善了干细胞在组织构建及细胞治疗等再生医学领域的应用潜能。报告嘉宾:清华大学 教授 林金明报告题目:Microfluidics Combined with Mass Spectrometry for Cell Analysis微流控质谱联用细胞分析方法研究【报告摘要】如今,生命科学正成为自然科学的重要组成部分。 细胞是有机体的基本单位,我们从细胞开始破解生命实体的密码。 目前发展迅速的微流控技术因其微尺度通道和灵活的设计而被广泛应用于细胞研究领域。 本次报告中将介绍微流控质谱联用细胞分析方法研究。 在微流体装置上操纵和捕获细胞,并采用质谱 (MS) 进行定性和定量检测。 将微芯片与MS连接起来,实现微通道中的细胞培养和药物刺激,并在MS检测前净化细胞分泌物。报告嘉宾:南京大学 教授 江德臣报告题目:单细胞活性分析【报告摘要】单细胞分析可获得反映细胞生理状态和过程的更准确、更全面的信息,对于生命科学研究以及重大疾病的早期诊断均有重大意义。本次报告将介绍课题组所建立的基于纳米通道电化学输运的单细胞试剂盒分析新方法和装置,实现了fL ~ pL体积生物检测试剂盒组分在活细胞中的输运和检测,可测量单细胞及单细胞器内生物分子活性。报告嘉宾:中国科学院大连化学物理研究所 研究员 陆瑶报告题目:微流控芯片单细胞分泌分析【报告摘要】多细胞生物为执行各种生物学功能必须相互联系、通讯以协同完成,其重要手段之一是通过化学、生物分子的分泌、接收来完成。由于细胞异质性,往往只是细胞群中的部分细胞主导了分泌功能。在单细胞水平对细胞分泌的生物分子信号实现高灵敏的检测,不仅有助于更清晰认识细胞的状态、个体之间的差异/联系等群体细胞研究方法无法分辨的信息,也将有助于发现细胞分泌的异常及其与疾病、药物反应的关系。针对传统单细胞分泌分析技术的不足,我们近年来利用微流控芯片发展单细胞分泌分析新技术,加深了对细胞分泌、通讯异质性规律的认识,并有望为相关生物医学应用提供新技术支持及新视角参考。
  • 精彩回顾 | 锘海参加2021中国微米纳米技术学会第六届青年科学家论坛
    2021年4月24日-25日,中国微米纳米技术学会第六届青年科学家论坛在南京师范大学顺利举行,本次会议上,锘海生命科学在大会主会场设置了展台展出纳米药物制备系统。随着科学技术的飞速发展,微纳米药物递送逐渐成为微纳米技术的基础研究热点。作为先进制造技术的重要分支,微纳米药物递送技术在生物医学等领域得到了广泛应用。微纳米药物递送技术与生物医学的结合可以解决传统医学无法解决的问题,它是纳米科学、生物学、医学和机器人学等多学科的交叉产物,从而显示出了其巨大的发展潜力。对于治疗癌症、心血管疾病等具有特别的临床意义。本届论坛围绕“微纳米药物递送:新技术和新策略”的主题,集结了有些的青年学者围绕主题进行报告分享,碰撞思想,进一步总结目前我国微纳米药物递送领域的研究成果,突破微纳米药物递送关键核心技术,其中,Precision Nanosystems Inc.亚太地区应用科学家杨柳博士也在本次论坛上做了“新型脂质纳米颗粒靶向血脑屏障的药物递送”的专业学术性报告,引起现场多位青年学者的关注。报告摘要:随着年龄的增加,人们患中枢神经系统疾病的概率也在急剧攀升。如今全球约有 15 亿的人正在遭受着来自大脑以及神经系统疾病的困扰。然而多种药物递送的体系在血脑屏障的阻碍之下,表现出了效率低下和一定的安全隐患。这里我们展示出了一种新型的脂质纳米材料,以神经递质的胺作为材料的亲水结构连接二硫键疏水尾端,从而形成一种新型的靶向血脑屏障的纳米颗粒。利用这种材料,先后进行了两亲性小分子、短链反义核酸以及基因编辑蛋白的递送。我们成功地在脑部检测到了药物信号同时观察到了各自显著的药效,进一步说明该递送系统靶向血脑屏障的高效性与安全性。现场回顾展会预告:5月16~17日,锘海将参加以“全球合力、加速研发”为主题在上海龙之梦酒店举办的全球新冠疫苗研发峰会,展台位21号,期待与您的相聚。由锘海代理加拿大Precision Nanosystems纳米药物制备系统一键启动纳米药物制备应用范围
  • “新流式 新技术”2015默克密理博生物科学亚洲峰会北京站成功举办
    仪器信息网讯 2015年4月14日,&ldquo 新流式 新技术&rdquo 2015默克密理博生物科学亚洲峰会北京站在北京丽晶酒店成功举办,来自高校、科研院所百余位生命科学研究领域工作者参加了本次峰会。 会议现场   据悉,默克密理博生物科学亚洲峰会此前已举办了4届,本届峰会在亚洲地区共设四站:新加坡、北京、上海和日本,以&ldquo 成像流式,成就您的科学研究&rdquo 为会议主旨,探讨在全新 Amnis ® 成像型流式技术推动下,免疫、临床治疗与新药开发等多个交叉领域的最新进展。   本届亚洲峰会分论坛北京站主要邀请东北、华北地区的学者参与,为其展示崭新的思路和全新的方法。会议邀请多位来自国内外应用Amnis® 成像流式技术的科学家对其应用研究作介绍。默克密理博实验室产品亚洲区高级市场经理章芳女士致开幕词并主持本次峰会。 章芳 默克密理博实验室产品亚洲区高级市场经理   章芳女士表示,成像流式技术体现细胞为本、眼见为实,目前很多科学家已经借助成像流式技术发表了高品质的文章或探索了新发现,而很多科学家也陆续考虑利用成像流式技术进行研究工作。在本届峰会上,科学家们可以就成像流式技术以及该技术的临床应用、科研应用做一个热烈的讨论和交流。其相信默克密理博Amnis® 成像流式技术将引领科研学者穿越细胞世界的3D长廊,静观万千细胞的无穷奥秘,助力科学研究新发现。 细胞世界模拟3D长廊   会议邀请维拉诺瓦大学医学研究中心(VU University Medical Center, Netherlands)Juan Garcai Valleio博士、默克密理博高级科学家Brain Eric Hall博士、协和医科大学周家喜教授和北京化工大学杨明教授做主题演讲,四位演讲者分别从免疫稳态研究、蛋白聚集和应用研究、造血干细胞研究和RNA生物大分子四大方面展示利用成像技术的研究成果。 演讲者:Juan Garcai Valleio 维拉诺瓦大学医学研究中心 高级研究员 演讲题目:Addressing intracellular routing of antigens in antigen-presenting cells using imaging flow cytometry 演讲者:Dr. Brain Eric Hall 默克密理博美国区高级科学家 演讲题目:Protein Aggregation and Applications using the ImageStream High Content Analyzer 演讲者: 周家喜 协和医科大学 教授 演讲题目:Generation of human functional blood cells in vitro. 演讲者:杨明 北京化工大学生命科学与技术学院 教授 演讲题目:Silencing of Long Noncoding RNA MALAT1 by miR-101 and miR-217 Inhibits Proliferation, Migration, and Invasion of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Cells   此外,为方便与会学者了解更多的Amnis流式成像技术的应用,默克密理博为与会者提供了论坛墙报展和论文文献,方便与会者探讨、交流和索阅,与会人员对Amnis成像流式技术表现出极大的兴趣,现场与工作人员进行了积极的交流。 墙报展和文献索阅处   会议现场,默克密理博中国区生物科学部影像应用科学家秦昶博士向与会观众展示了Amnis® 成像流式细胞仪分析软件的应用,展现如何利用Amnis分析软件将传统的流式细胞单独的分析点图数据与细胞形态图像联系起来,深入了解细胞真实状态。 秦昶 默克密理博中国区生物科学部影像应用科学家 博士   峰会在默克密理博中国区生物科学部市场经理邹晓燕的致谢中结束,其表示,未来Amnis成像流式技术将在中国拥有值得期待的市场前景。 邹晓燕 默克密理博中国区生物科学部市场经理   据悉,默克密理博将在本次峰会举办后,在网络公开部分演讲者的PPT及演讲视频。欢迎关注默克密理博生物科学微博,获取最新通知及活动报导。(撰稿:杨改霞)   附Amnis® 介绍:   Amnis ® ImageStreamX Mark II 量化成像分析流式细胞仪将流式细胞技术在免疫表型分析的速度、灵敏以及统计学力量和荧光显微镜在细胞功能及形态学研究中的细节展现能力结合,使其具有更快速、更易用、更灵活和更高效的特点,在细胞信号转导、细胞共定位、细胞形态研究、细胞自噬等方面有更广泛的应用,Insprie® 快速简介的数据获取软件带来强大的图像验证权门和实时荧光补偿功能,IDEAS® 软件将图像分析、统计分析、形态学图像验证集成在一个简便易用的软件包内,具有强大的数据分析功能。   详情请见

生命科学家亦庄论坛暨生物治疗峰会相关的方案

  • SISKIYOU-生命科学研究探针定位优化
    光学机械探针定位器可以对生物样本进行更全面的研究。这种趋势技术在生命科学研究中扮演着关键的、不为人知的角色。光子技术使生命科学家能够在从神经元信号传导到心肌收缩以及细胞和细胞发育等过程的日益复杂的研究中探测样本。随着研究在越来越精细的分辨率水平上继续进行,对光机定位的要求变得越来越高。定位设备操纵用于与生物样本相互作用的探针。这包括定位光探头,如聚焦激光器或LED,以及定位物理探头,如电极或微量注射器。
  • 丹纳赫生命科学精准医疗解决方案
    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。
  • 辉瑞科学家对于连续流工艺开发的总结
    辉瑞 (Pfizer) 科学家Laia Malet-Sanz和 Flavien Susanne在JMC上发表了一篇综述(DOI:10.1021 / jm2006029 ),系统地阐述了该如何进行连续流工艺的研究,并且列出了很多的案例。这对于初入连续流的工艺研究人员具有很好的启示。

生命科学家亦庄论坛暨生物治疗峰会相关的论坛

  • 十一位科学家获生命科学巨奖

    据《自然》网站消息,来自美国、荷兰和日本的11位科学家获得了首届生命科学大奖——“生命科学突破奖”(Breakthrough Prize in Life Sciences)。他们分别获得该奖的五个奖项,每个得奖人将获奖金300万美元,该数目是诺贝尔奖单项奖金(2012年为120万美元)的2.5倍。 美国普林斯顿大学教授David Botstein和哈佛大学教授Eric S. Lander获得基因组学奖;美国康奈尔大学教授Lewis C. Cantley、荷兰皇家艺术与科学学院Hubrecht研究所教授Hans Clevers、美国加州大学圣地亚哥分校教授Napoleone Ferrara、美国纪念斯隆?凯特林癌症中心教授Charles L. Sawyers、美国约翰?霍普金斯大学教授Bert Vogelstein和美国麻省理工学院教授Robert A. Weinberg获得癌症奖;美国洛克菲勒大学教授Titia de Lange获得端粒奖;日本京都大学山中伸弥(Shinya Yamanaka)获得干细胞奖;神经生物学奖则授予美国洛克菲勒大学教授Cornelia I. Bargmann。 “生命科学突破奖”是由俄罗斯亿万富翁Yuri Milner等企业家共同设立。去年,Milner曾设立同样奖金的“基础物理学奖”,授予了霍金等九位理论物理学家。此次,他联合的企业家有美国遗传技术公司前CEO Art Levinson、谷歌创立者之一Sergey Brin、23andMe公司创立者Anne Wojcicki,以及Facebook创立者Mark Zuckerberg及其夫人Priscilla Chan。 据悉,该奖旨在奖励在生命科学领域取得重要成就的科学家,给他们提供更自由和更多的机会,帮助他们取得更大的成就。每年的获得者将加入评选委员会,参与下一届获奖者的评选。 任何人都可以通过网上提名获奖候选人。候选人没有年龄限制,而且每个奖项的获奖人数和个人获奖次数也没有限制。 “脸谱”公司创始人马克·扎克伯格联合谷歌公司创始人谢尔盖·布林及俄罗斯风险投资家尤里·米尔纳20日宣布共同设立“生命科学突破奖”,专门激励那些致力于治疗顽疾和延长人类寿命的科学家。由于每名获奖者将得到高达300万美元的奖金,该奖被称为豪华版“诺贝尔奖(127万美元)”。 每年选出5位获奖者除今年首批获奖的11位科学家,今后每年将有5位科研人员有机会获得这一大奖。奖金捐助来自谷歌联合创始人谢尔盖·布林及其妻子安妮·武伊齐茨基、脸谱首席执行官马克·扎克伯格及其妻子普丽西拉·陈,和硅谷著名风险投资人、来自俄罗斯的尤里·米尔纳。 科学界奖金最丰厚的奖项该基金会的设立旨在激励那些资金不足却仍默默无闻从事对抗癌症、糖尿病、帕金森和其他疾病研究的科学家,是科学界奖金最丰厚的奖项。 米尔纳表示,5位发起人决定将奖励研究5种特定疾病的科学家,布林的妻子武伊齐茨基已决定将其捐赠奖励帕金森氏症研究人员,其他4种疾病还未最终敲定。 然而这一奖项也招致一些批评。生物学者论坛node载文说,开创性的科学研究成果通常来自多位科研人员的合作,而不是在某个领域已有建树的著名科学家,奖励应当注重保持研究人员间的合作关系。 研究者可以多次获奖这一奖项另一个与众不同之处是几乎没有任何参选规则,完全靠研究的质量。任何人都可以提名候选人,获奖者可以是单人,也可以是多人。另外,只要研究做得好,研究者可以多次获奖。“如果你是爱因斯坦,你可以连获三次。”米尔纳称。该奖项本着公开透明的选拔原则,任何人都可以在基金会官方网站提名候选人进行评审。组织者希望获奖者是仍在全盛时期的科学家。和诺贝尔奖不同的是,“生命科学突破奖”并不限制分享奖项的人数,此外,该奖每年的得奖者都将加入评审委员会,匿名投票选出下一年的获奖者。 获奖者不敢相信以为是骗局来自美国、日本、意大利和荷兰的获奖者们在获悉自己得奖时都感到震惊。 51岁的洛克菲勒大学神经学科学家科妮莉亚·巴格曼说:“我当时在地上坐了一会儿。我觉得这肯定是个恶作剧或骗局。”当被问到将如何使用300万美元的奖金时,她犹豫了一下说:“我还不知道怎么花,先把车修了?” 荷兰分子遗传学教授克莱弗斯上周就已经接到了列文森的通知,他将拿出一部分奖金请大约150名合作伙伴到阿姆斯特丹参加一场盛大的派对。 威尔康乃尔医学院癌症中心主任路易斯·坎特利得知该消息时差点摔一跤,“我根本不知道这个奖的存在。”坎特利20日刚刚度过64岁生日,他因发现参与癌症代谢过程的磷脂酰肌醇-3激酶而获得300万美元大奖。 据新华社“我的两个近亲都不幸患上了非常糟糕的疾病,其中一人得了癌症。所以我成立这个奖项也有一点私心。”“我认为,未来拥有计算机技能的人才和有生命科学技能的人才将有某种程度上的融合。” 俄罗斯风险投资家米尔纳“我们的社会需要更多的英雄、科学家、研究人员和工程师。”“该奖项不仅是为了奖励一个领域最顶级的研究人员,也是为了激励新一代科学家的成长。”

  • 【讨论】《科学家》推出专刊关注中国生命科学——作为生命科学人畅谈您的感想

    【讨论】《科学家》推出专刊关注中国生命科学——作为生命科学人畅谈您的感想

    [center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001071611_194887_2961690_3.jpg[/img][/center] 近日,《科学家》(The Scientist)杂志推出专刊——《中国的生命科学》(Life Science In China),全面地介绍了中国生命科学蓬勃发展的现状。 专刊中包括了Zhu Shen撰写的2篇长篇评论文章——《生命科学繁盛》(Life Science Blossoms)和《全民医保》(Healthcare For All)。 《生命科学繁盛》一文开篇指出,中国正在进行着巨大的生物学实验,回国的“海龟”能否将中国打造成世界生命科学强国甚至是世界强国,值得期待。在《全民医保》一文中,Zhu Shen从医改的益处、面临的挑战和机遇等多方面阐述了中国的医改政策。 [URL=http://www.the-scientist.com/supplements/china/toc.jsp]《科学家》专刊——《中国的生命科学》(英文)[/URL] [B][color=#DC143C]中国的生命科学越来越受到世界的注目,作为生命科学人,您又有何感想呢?!欢迎大家畅谈感想!感情真挚,言之有物者给予5—10分积分奖励![/color][/B][em09505][em09505]

  • 【分享】《科学家》盘点09年影响生命科学五大人物

    2009年即将走到尽头,在这一年的生命科学研究领域,一些人因其对生命科学的贡献、支持或领导而凸显出来。以下是《科学家》杂志评选的5位2009年对生命科学最具影响的人物。 Francis Collins Francis Collins于2009年8月被任命为美国国立卫生研究院(NIH)院长,其上任后,积极推行个性化医疗和干细胞研究。 相关报道:人类基因组计划领导者有望出任NIH新院长 丁盛(Sheng Ding) 美国斯克里普斯研究所副教授,成长于北京。他与同事仅利用重组蛋白诱导出小鼠胚胎细胞多能性,完全避免了基因操作。 相关报道:Sheng Ding: As Cell Fate Would Have It Bart Gordon 美国众议院科技委员会主席,是美国众议院内科研的最大支持者之一,对于美国科学能在奥巴马经济刺激资金中分得大笔资助起了关键性作用。他已经宣布于2010年引退。 相关报道:美国众议院科技委员会主席将引退 Henry Gustav Molaison 著名“失忆”人,被认为是脑科学历史上最重要的病人之一。在其逝世一周年后,科学家于12月初对其大脑进行了切片研究。 相关报道:科学家对“著名”失忆大脑进行切片研究 Erika Sasaki 日本川崎实验动物中央研究所科学家,领导研究小组成功培育出首批能够遗传植入基因的转基因猴。由于可以“复制”人类所患的部分最具破坏性的疾病,它们为研究相应的疾病成因和治疗手段提供了全新的模型。

生命科学家亦庄论坛暨生物治疗峰会相关的资料

生命科学家亦庄论坛暨生物治疗峰会相关的仪器

  • 生命科学 400-801-8117
    赛默飞生命科学仪器研究产品,包括基因扩增(PCR仪)、测序仪、流式细胞仪等。凝胶成像系统细胞分析(细胞成像、流式细胞)细胞计数器/细胞计数仪其他生物/生化分析仪核酸纯化系统/核酸提取仪凝胶电泳仪/电泳仪/电泳槽DNA测序仪/基因测序仪基因扩增仪(PCR)蛋白印迹仪RNAi实验材料生物分子详情请登陆:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102308
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  • 技术参数:1. Temperature control From room degree to 80 温度控制: 室温 到80度 2. Data length 16 bits, all channels 传输数据长度: 16位,所有通道 3. Image pixel resolution Up to 1024×1024 图像像素分辨率: 最大1024×1024 4. Scan range 90μmwith large scanner 扫描范围: 最大90μm 5. Resolution Mica atomic resolution or graphite atomic resolution 分辨率: 云母原子,或石墨原子 6. Noise lever Vertical, less than 0.1 Å RMS Lateral, less than 1Å RMS 噪音: 垂直方向,少于0.1Å RMS 水平方向,少于1Å RMS 主要特点:安捷伦5500ILM 可与国际上各个倒置显微镜、荧光显微镜厂商的主流型号进行联用,为生命科学等领域的用户提供最理想的显微手段。高分辨AFM直接放置在光学显微镜上,您既可原位地、实时地获取AFM图像,又可同时采集荧光图像等,真正帮您实现各种显微手段的有机组合。AFM位于倒置显微部分的上方同时又处于倒置显微镜光源的下方,因此既能提供高分辨的AFM图像又能提供高衬度的光学图像,这是生命科学领域用户最心仪的显微解决方案,同时还能实现FRET、暗场和明场成像等。优势1,AFM和光学(荧光)显微镜同时成像,2,上置光源和倒置光源均能获高衬度光学图像3,独特的生物活体成像模式,4,可直接对培养皿中的样品成像,5,独特的上部扫描设计使制样极为方便,6, 真正模块化设计,大大提高了系统的灵活性
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  • 核磁共振(NMR)方法可以用于分子结构解析、分子间相互作用研究、分子动力学研究、生物溶液和合成溶液等复杂混合物成分分析、固体材料结构与功能研究等领域。该方法可分析各种大小的分子,从分子量较小的有机小分子和代谢物,到中等大小的多肽、天然产物和聚合物,一直到分子量达数万Da的蛋白质。NMR方法的独特优势在于具有原子分辨率的无损定量探测,样品制备简单,可以选择性地观测不同核自旋和同位素等。一、NMR方法在化学领域的应用NMR方法所提供的有关化学物质的丰富信息使其成为极好的检测与分析工具,在不同实验室、使用不同型号的仪器,都能获得具有一致性和重复性的结果。1、化学品和石油化学产品沸石分子筛是重要的多相催化剂,广泛应用于现代化工和石油化工领域。固体NMR方法可以用于表征多相催化剂的结构信息,并提供催化反应相关的分子结构和动力学信息。而液体NMR方法则在化妆品、香水、洗涤剂、杀虫剂等低分子量化学品研究方面发挥重要作用。2、材料化学从聚合物到液晶再到建筑材料,NMR方法已经被用来研究多种材料的结构和分子动力学。NMR方法能够检测聚合物的微结构,包括聚合物立体化学、区域异构、分支和缺陷,还可以从不同时间尺度研究聚合物的链动力学。另外,液体NMR方法还可以进行高分子液晶的结构与取向性研究、高分子涂料的结构与功能研究等。而固体NMR方法则作为研究固体材料的有力工具,可以用于揭示电池材料、金属有机框架材料、半导体材料、纳米管/线等功能材料的结构与动力学特性。二、NMR方法在生物科学方面的应用布鲁克独特的技术系统和分析方法推动生命科学的快速发展与创新。1、生物大分子结构与功能研究NMR方法可以对蛋白质、核酸、以及蛋白质或核酸复合物进行结构测定与功能研究。这些研究可以揭示各种疾病或正常的生理过程。生物制药,如单克隆抗体(mAb),可以治疗多种癌症、肿瘤和其他恶性疾病。准确描述这类蛋白质的高阶结构(HOS)是治疗的关键。布鲁克和Mestrelab联合推出的BiologicsHOS软件为生物制药研究中分析蛋白质的HOS指纹建立了一个有效的工作流程。同时,NMR方法是鉴别固有无序蛋白(IDP)的最佳方法之一,布鲁克提供的GHz级的超高场NMR谱仪可以用于IDP在生理条件下的结构、功能与动力学研究。而魔角旋转固体NMR方法无需将蛋白质结晶或溶解,即可进行原子分辨率的三维结构鉴定与动力学研究,以及蛋白质分子与其它分子间的相互作用研究。2、代谢组学代谢组学旨在对细胞、组织或有机体中的所有小分子进行全面的定性和定量分析,以研究内在和外在因素的相互作用。NMR方法能够检测、识别和测量整个代谢组学化学空间的代谢分子,通过一维质子核磁谱图(1D 1H NMR)提供独特的化学指纹,反映细胞生理状态的基本功能信息。布鲁克的AssureNMR系列软件可以准确、高效地评价复杂混合物,例如生物液体、培养基、生物制剂。靶向指纹识别可以对关键代谢物进行匹配和定量,并通过访问大型公共数据库加强对关键代谢物的鉴定。另外,布鲁克的InsightMR系列产品,可以用于监控化学和生物过程,提高对反应机制、细胞代谢物形成等过程的理解。三、用于制药行业的布鲁克NMR解决方案NMR的定量属性及谱图中包含的详细结构信息,可以用于制药行业、生物技术、仿制药和CRO。布鲁克提供的强大的NMR技术组合,可以为支持制药业的实验室增强信心,加快将产品推向市场的步伐。1、先导物的快速发现布鲁克先进的NMR方法能够从数以千计的化合物中快速鉴定合适的候选药物,以出色的命中率鉴定先导物。布鲁克基于片段的筛选工具FBS使用配体化合物库对靶点蛋白质进行考察,以确定哪种配体(若有)与此特定蛋白质具有较强的结合力,从而确定先导物。2、完整的分子结构与定量测定方法NMR方法在药物研发中可以对原材料、活性药物成分(API)、配方产品或生物样品中的新杂质、降解物和代谢物进行识别、表征和验证,从而进行化合物的结构确定、含量分析及杂质鉴定等研究。固体NMR方法还可以确定API的多晶型现象,并对其进行稳定性研究。NMR方法的定量属性,能够直接定量检测液态和固态样品,为执行质量控制、合成控制或确定合成产量等提供快速的实时量化解决方案。布鲁克的CMC系列软件可以批量采集数据,自动处理与分析NMR谱图中的海量信息,而嵌合在自动化采样IconNMR软件中的效价测定工具PotencyMR则为药物质量的测定提供理想方案。3、便捷的GxP资质认证服务NMR是一种全世界所有制药公司都采用的成熟的分析方法。随着市场的要求和监管力度的提高,越来越多的NMR仪器需要在GLP和GMP环境中工作。布鲁克提供的“GxP readiness kit”服务,由合格的工程师帮助用户创建和安装资质验证协议,证明设备和系统在合格范围内,用户按照特定流程生产的产品符合其预定的规格和高安全性的质量特征,能够满足生产的有效性和可重复性。四、NMR方法在环境科学方面的应用NMR方法是研究复杂系统的灵活工具,可以用于探索各种环境问题,有助于观察污染的影响和补救方法的有效性。如通过检测生活在污染环境下的生物体的代谢物,从而说明环境污染对生物体的影响;评估采用铁氧化剂处理土壤和地下水中的四氯乙烯和三氯乙烯的可行性;检测未经处理的原位试样,确定天然丰度条件下海洋、湖泊和河流的物质,提供有关环境真实状态的缩影;跟踪13C标记的种子萌发后,识别出生长过程中的一系列结构和代谢变化等等。NMR方法可以追踪各种污染物经历一系列不同环境(空气、水、土壤)和相态(液态、凝胶、固态)的过程,这种综合的多相NMR方法甚至可以凭借追踪生物代谢的能力,更深入地了解诸如气候变化等更微妙的应激源所带来的影响。NMR方法在生物体内和原位研究方面的能力使其成为环境科学家不可或缺的工具。更加环保的ASCEND 磁体 Ascend磁体采用先进的超导技术,支持设计得更小的磁体线圈,从而显著减小物理尺寸和杂散磁场。因此,Ascend磁体更易于选址安放、运行更安全、运行成本更低。凭借尖端超导线材技术和磁体设计,可实现强大、稳定并且非常紧凑的Ascend 磁体从400 MHz 到1.2GHz的覆盖。布鲁克对电磁干扰抑制(EDS)技术进行了改进,使Ascend磁体成为颇具挑战性的城市环境和空间受限的实验室的理想选择。AVANCE NEO机柜AVANCE NEO 是一款真正一体化的 NMR 平台,可以满足从高分辨到固体波谱和微成像的所有应用,绝大多数附加功能都可以轻松添加到 AVANCE NEO 配置中,从而为未来发展提供最佳的灵活性和可能性。您的 AVANCE NEO NMR 波谱仪可用于任何常规或高端 NMR 实验。它完善的性能和能力为未来 NMR 发展提供了很大空间。此外,AVANCE NEO 是一种嵌入式采集服务器和相关客户端服务器软件体系结构(TopSpin 4 和更高版本)的新概念。这使波谱仪独立于客户端计算机,从而让用户可以选择不同操作系统和不同位置来控制系统(例如人们可以通过云来控制系统)。探头布鲁克能够对几乎所有应用提供最高性能的室温探头。如您有特殊的实验需求,布鲁克乐意与您保持沟通,并提供订制探头服务。自动进样器可与大多数 Bruker NMR 磁体配合使用的便捷自动化系统核磁自动化配件已被客户广泛接受,目前已有超过1000台布鲁克核磁谱仪以几种自动模式中的一种来运行。根据实验室需要或目标,自动化可以涉及高通量筛选、过夜自动化或多用户操作等。样品在线监测附件InsightMR是专为通过NMR分析化学过程而设计的,是研究或优化反应的工业和学术科学家的理想解决方案。 InsightMR的两个组件,流量管和专用软件,可在实际过程条件下实时在线监测化学反应。软件随着核磁共振系统性能的不断提升,获取大量且复杂的核磁数据的速度也变得越来越快。为了优化科研成果,准确而有效地获取并分析所有的数据是非常重要的。因此,复杂的核磁共振分析技术必须有足够强大的软件作为支撑。布鲁克致力于为用户提供最具创新性的核磁共振技术,其中就包括用于采集和分析核磁共振数据的最全面的软件解决方案组合。布鲁克所有的软件设计都是为了完善布鲁克提供的全系列核磁共振技术,从而产出精准、全面并可以解析的结果。
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  • 沃特世生命科学研究和生物大分子分离产品查询表
    沃特世生命科学研究和生物大分子分离产品查询表 生物技术的持续发展为疾病诊断与治疗带来了革命性的突破。沃特世公司持续为科学家们提供全方位的方案来解决生命科学研究领域的难题,从蛋白组学研究、生物标记物的发现到新型分子诊断试剂以及生物药物的分析和特性验证,我们致力于提供生化分离和分析的有效工具。 沃特世生命科学研究和生物大分子分离产品 查询表 生物分子 蛋白质 肽 DNA/RNA /寡核苷酸 氨基酸 多糖 类型产品目录 整体解决方案 UPLC蛋白质分析方案 UPLC肽分析方案 UPLC寡核苷酸 分析方案 UPLC氨基酸 分析方案 UPLC Glycan 分析方案 样品制备 滤膜         MassPREP在线脱盐小柱 Sep-Pak C18 小柱   &ldquo 血浆或尿样中多肽药物的LC/MS/MS分析&rdquo 方法开发包 Oasis HLB 小柱 MassPREP 糖蛋白分析包 HPLC 分析 反相色谱 蛋白分析专用柱:Xbridge BEH300 C4 肽分析专用柱:Xbridge BEH130和BEH 300 C18 寡核苷酸分析专用柱:XBridge OST C18 AccQ· Tag氨基酸分析方法包   Symmetry300 C4柱 Atlantis T3 柱   Pico· Tag柱 BioSuite pC18/pPhenyl Symmetry300, C18柱   Delta-Pak, 300Å , C4 柱 Delta-Pak, 300/100 Å , C18/C8柱 离子交换色谱 BioSuite 离子交换柱 BioSuite 阳离子交换柱 GenPak Fax 阴离子交换柱 Protein-Pak HR 系列柱     Accell Plus 离子交换包 Accell Plus 离子交换包 体积排阻色谱 BioSuite体积排阻柱 沃特世Insulin HMWP柱 Protein-Pak和Shodex体积排阻柱  疏水作用色谱 BioSuite疏水作用柱:苯基 蛋白HIC和Protein-Pak苯基柱 亲和色谱 Protein-Pak亲和包 空玻璃柱 耐压空玻璃柱和配件 ACQUITY UPLC分 析方案 反相色谱 蛋白分析专用柱ACQUITY UPLC BEH300 C4 肽分析专用柱ACQUITY UPLC BEH130 C18 ACQUITY UPLC BEH300 C18 寡核苷酸分析专用柱ACQUITY UPLC OST C18 氨基酸分析专用柱AccQ· Tag Ultra   MassPREP µ Elution 96孔板 ACQUITY UPLC HSS T3柱 大分子DNA/RNA分析:ACQUITY BEH300 C18     亲水相互作用色谱         Glycan分析专用柱ACQUITY UPLC BEH Glycan 毛细管 液相 色谱 反相色谱 蛋白分析专用柱XBridge BEH300 C4 多肽分析专用柱ACQUITY UPLC BEH130 C18 ACQUITY UPLC BEH300 C18         Symmetry C18捕集柱/色谱柱 Atlantis dC18柱 NanoEase 纳升级色谱柱和毛细管柱 阳离子交换色谱 SCX 捕集柱   实验室规模的分离 和纯化 Protein-Pak HR离子交换玻璃柱 多肽分离专用柱Xbridge BEH130 C18和BEH 300 C18 寡核苷酸分离技术 专用柱     Accell Plus离子交换填料 Delta-Pak径向加压柱         Symmetry300 C18柱 Delta-Pak300Å ,C4   BioSuite 离子交换,体积排阻,疏水作用和反相柱 标准品/试剂分析方法包 RapiGest SF试剂 MassPREP肽混合 标准品 MassPREP寡核苷酸标准品   MassPREP糖蛋白分析包   MassPREP磷酸肽 标准品     MassPREP蛋白水解物标准品
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