后叶催产素

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后叶催产素相关的耗材

  • 氧气指示剂 - 厌氧产气包 - 厌氧产气袋
    氧气指示剂 - 厌氧产气包 - 厌氧产气袋为微生物提供厌氧培养构造厌氧环境,其介于厌氧培养法中的厌氧罐法或者气袋法,利用新型气体生成方式方式制造完全厌氧环境,吸收厌氧密封罐中的氧气,消耗掉O2产生CO2,达到厌氧效果从而适合厌氧微生物的生长条件。本品可配套于各种品牌的2.5升规格的厌氧密封罐。通用性强,适用性好。且不产生H气,不需要加水以及催化成分,安全方便。各批次质检报告,原厂质检报告书COA。储存方法于2至25摄氏度之间。【厌氧产气袋用途】配合密封罐使用,用于厌氧微生物的培养。本品可吸收容器中的全部O2,同时产生约21%的CO2。每一个铝塑包装中含有一片纸袋(厌氧产气袋)。【使用方法】1. 将铝塑包装上侧剪开,取出纸袋,纸袋不需要打开。2. 立即将纸袋放入密封罐中,将密封罐盖上。接触空气后将即刻吸收O2,产生CO2。不需要加水或使用催化剂。3. 每袋AnaeroPackTM-Anaero用于3.5升培养罐,或者用于7.0升的培养罐,根据培养罐的体积用2包,当使用多袋AnaeroPackTM- Anaero时,不要叠放在一起。4. 用完的厌氧产气袋可能会因为剩余反应而产生热量,请等它们变冷以后再丢弃。且不要跟易燃物丢在一起。5.AnaeroPackTM- Anaero用于45℃以下培养使用。氧气指示剂变色范围:无氧状态(O2有氧状态(O2>0.5%):淡蓝色到深蓝色。通过颜色的变化可以检查氧气的存在。使用注意事项:尽管指示剂的颜色变化是可逆的,但其变化的敏感性随着氧气、CO2、热、光等因素的影响而降低。重复使用时颜色会有所不同,并最终失效。氧气指示剂储藏方法:氧气指示剂需要在无氧条件下冷藏保存(2~8℃)。
  • 厌氧产气袋-2.5L厌氧产气剂、厌氧微生物培养袋
    【厌氧产气袋用途】配合密封罐使用,用于厌氧微生物的培养。本品可吸收容器中的全部O2,同时产生约21%的CO2。每一个铝塑包装中含有一片纸袋(厌氧产气袋)。【使用方法】1.将铝塑包装上侧剪开,取出纸袋,纸袋不需要打开。2.即将纸袋放入密封罐中,将密封罐盖上。接触空气后将即刻吸收O2,产生CO2。不需要加水或使用催化剂。3.每袋AnaeroPackTM-Anaero用于2.5升培养罐,对于大于2.5升的培养罐,根据培养罐的体积用2~3包,当使用多袋AnaeroPackTM- Anaero时,不要叠放在一起。4.用完的厌氧产气袋可能会因为剩余反应而产生热量,请等它们变冷以后再丢弃。且不要跟易燃物丢在一起。5.AnaeroPackTM- Anaero用于45℃以下培养使用。【储藏方法】密封,置阴凉干燥处保存。【保存期】在铝塑袋的右下角印有批号及失效期,请在失效期之前使用。
  • CO2产气袋 - 厌氧产气袋主要成分 - 厌氧袋原理
    【CO2产气袋 - 厌氧产气袋主要成分 - 厌氧袋原理产品用途】配合密封罐使用,用于嗜CO2微生物的培养。本品可使容器中的O2浓度变为15%左右,CO2浓度变为6%左右。每一个铝塑包装中含有一片纸袋(CO2产气袋)。【使用方法】1. 将铝塑包装上侧剪开,取出纸袋,纸袋不需要打开。2. 立即将纸袋放入密封罐中,将密封罐盖上。接触空气后将即刻吸收O2,产生CO2。你不需要加水或使用催化剂。3. 每袋AnaeroPackTM- CO2用于2.5升培养罐,对于大于2.5升的培养罐,根据培养罐的体积用2~3包,当使用多袋AnaeroPackTM- CO2时,不要叠放在一起。AnaeroPackTM- CO2不能用于密封培养袋。【储藏方法】密封,置阴凉干燥处保存;保质期两年。【保 存 期】在铝塑袋的右下角印有批号及失效期,请在失效期之前使用。

后叶催产素相关的仪器

  • 新一代全自动化样品预处理平台,整合液液萃取、基质辅助萃取及固相材料萃取的基本功能,设置振荡器,离心机,浓缩仪以及多类型传感器可自动化监测萃取液,萃取用有机溶液存量及萃取过程中可能会发生的乳化现象,并智能化防范处理萃取过程中的意外发生,无人值守情况下完成复杂手工萃取流程。仪器可编程,可在编程后脱离软件条件下单独使用,体积小巧,抗污染能力强,适用于对生物样品预处理有特殊需求的公安司法,临床检测,生物样品抽提领域中生物样品,体外液体样品的液液萃取。还可通过方法编程有效扩展为QuEChERS或SPE方式的自动化样品预处理流程。 本机为ATLAS-USIS的改进版在应用技术领域及应用方向上有较大拓展。
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  • 产品用途1. 产后或人流24小时的女性朋友的康复治疗2. 产后或人流42天的女性朋友的盆底康复3. 肛肠手术、便秘、大小便失禁和患有前列腺炎的康复治疗产品禁忌1 产后恶露未干净或月经期禁止使用本产品2 戴心脏起搏器者禁止使用本产品3 有严重心脏病患者禁止使用本产品4 有神经系统疾病患者禁止使用本产品5 有合并盆腔脏器恶性肿瘤患者禁止使用本产品6 手术疤痕裂开者禁止使用本产品7 电极片、肌电压力性探头必须专人专用8 在胸部附近使用电极片,会增加心脏颤动的风险9 严禁非公司工程师私自拆装本产品注意事项1 开机运行前请核对各连接线及对应通道连接无误2 电极片或肌电探头阻抗值与仪器不匹配会引起皮肤不适,推荐使用本公司提供的电极片和肌电探头3 压力探头使用前套无油避孕套、肌电探头使用前用碘伏擦拭消毒、压力或肌电探头使用后用灭菌肥皂水洗净后用流水冲洗、晾干保存4 盆底康复治疗前,需要排空膀胱,建议不要晚上使用(晚上盆底肌肉处于疲劳期,会加重坠胀感)5 产后康复治疗2次/天,盆底康复治疗1次/天(建议隔天一次 ,kegel模板训练除外)6 治疗期间不能进行跑步、跳绳、仰卧起坐等运动,治疗期间不能穿紧身衣,束腹带,骨盆带,治疗期间应避免夫妻性生活7 注意保持仪器表面清洁,请勿在高温,潮湿,高粉尘环境中使用和存放仪器产后恢复:通过腹部输出低频脉冲作用于产妇腹部,促进肠道蠕动,改善局部血液循环,调整内脏植物神经系统。促进肠排气、排便,促进子宫收缩、宫底下降,减轻产后疲劳,缓解腰酸背痛,改善产妇饮食增加,预防肠粘连和产后便秘,促进产后恢复。子宫复旧:通过腹部电极输出低频脉部作用于产妇骶尾部,促使盆腔肌肉收缩,盘膜张力增强,带子宫韧带运动,消除盆腔淤血,减少产后出血,促进恶露排出,加速子宫复旧。产后催乳:通过乳腺环形电极输出的低频脉冲使乳房内部产生机械震荡及旋转运动,促进乳房备液循环,疏通乳腺管,调节内分泌,有效地促进产妇内垂体泌乳素和催产素的分泌,促进乳汁分泌。乳腺疾病:通过乳腺环形电极输出的低频脉冲对乳房进行脉冲刺激,兴奋乳房神经组织,刺激毛细管收缩,促进乳房血液循环和内分泌,治疗乳腺小叶增生等乳腺疾病。
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  • 一.叶绿素测量仪用途植物养分测定仪可以即时无损测量植物的叶绿素相对含量(单位 SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。二.叶绿素测量仪技术指标1.检测项目:叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度2.测量范围 叶绿素:0.0-99.99SPAD 氮含量:0.0-99.99mg/g叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃3.测量面积:2mm*3mm4.测量精度 叶绿素:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50) 氮含量: ±5% 叶面湿度:±5% 叶面温度:±0.5℃5.重复性 叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50) 氮含量:±0.5mg/g 叶面湿度:±0.5RH% 叶面温度:±0.2℃6.叶绿素测量仪测量时间间隔:小于0.8秒7.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储8.电源:4.2V可充电锂电池9.电池容量:3000mah10.重量:230g11.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度三.叶绿素测量仪功能特点1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,,内置防强光干扰系统3.一次操作可同时测定所有参数,叶绿素、氮含量、叶面温度、叶面湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存4.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出5.多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便6.数据浏览:可在仪器上浏览、转存、清空历史数据7.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。8.叶绿素测量仪器内置4G无线传输模块,支持野外环境实时上传数据,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。9.云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据,可查看测量时间、叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、GPS定位信息等数据,显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值查看,放大、缩小功能,支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印10.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据11.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作12.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接13.叶绿素测量仪标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等叶绿素是植物进行光合作用的一种重要催化剂,它对植物吸收太阳能的过程中有着很重要的意义,叶绿素的含量不仅可以反映植物的生长发育状况、生理代谢水平及营养条件,还可作为环境生理研究的重要参考指标,然后我们就可以根据这些指标判断植物是否缺少营养,从而进行调整。因此,对其含量进行测定与分析一直是植物生理学研究的重点内容。叶绿素测量仪是一种用于测量植物或其他生物样品中叶绿素含量的仪器,该仪器具有高精度的测量能力,能够准确地测定样品中的叶绿素含量,误差通常小于2%。而且仪器本身体积小巧,操作简单,不需要特殊的培训和技能,适合广大用户使用,此外叶绿素测定仪还有以下特点:1、非破坏性测量:叶绿素测定仪使用非破坏性的光学方法进行测量,不需要直接接触或破坏样品,因此可以对样品进行多次测量或后续分析。2、高灵敏度:叶绿素测定仪能够以极高的灵敏度检测样品中的叶绿素含量。通过测量样品吸光度或荧光发射能量,可以准确地测量样品中叶绿素的浓度。3、快速测量:叶绿素测定仪具有快速测量的特点,可以在短时间内完成样品的测量。这使得它在实验室和野外研究中都非常实用,可以快速获取叶绿素含量的数据。4、多功能性:叶绿素测定仪通常具有多种测量模式和功能,可以测量不同类型的叶绿素(如叶绿素a、叶绿素b等),还可以进行其他相关参数的测量,如叶片光合速率、光合活性等。5、灵活性:叶绿素测定仪的设计通常具有较小的体积和重量,易于携带和操作。同时,它们通常具有用户友好的界面和数据处理软件,方便使用者进行数据管理和分析。叶绿素测量仪具有非破坏性、高灵敏度、快速测量、多功能性和灵活性等特点,该仪器的应用大大缩短了叶绿素含量测定的用时,提升了工作效率,而且避免了叶片采摘后叶绿素遇光、氧等因素降解的问题,测定结果更为准确,这些优点使其成为研究叶绿素含量和光合作用的重要工具。
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后叶催产素相关的试剂

后叶催产素相关的方案

  • 基于二维液相色谱三重四极杆质谱建立 Oxytocin快速灵敏的测定方法
    Oxytocin(OT,催产素或缩宫素)是一种环状九肽类神经垂体激素,临床上主要用于催生引产、产后止血和刺激泌乳等功能。
  • 催产素的氨基酸组成分析
    是日本药典指定的测定仪器,测试结果优于药典要求。LA8080核心技术特点:1、 高度自动化:仅需30秒培训即可独立操作仪器测样,测试结束可自动运行清洗程序2、 标配第三代TDE3衍生技术:使用寿命是反应盘管的25倍以上,衍生效果好,灵敏度提高400%3、 30分钟内可实现18-23种氨基酸分离度大于1.2,节省50%的分析时间4、 标配固定光栅分光技术检测器,标配六元梯度泵,最大耐压与最大流速比可达345、 具有超高速分析程序6、 提供落地式和台式两种款式供选择,同时提供标准性能和高性能供选择7、 具有含硫氨基酸30min标准分析程序和6分钟高速分析程序8、 提供等度洗脱和梯度洗脱等多种洗脱模式9、 标配OpenLAB CDS 2 控制软件,全面符合CFDA和FDA的合规要求10、自动进样器可选配制冷单元,节省食品、饲料等蛋白水解系统用户的购买成本11、检测器光栅分光系统优化,能量相比上代产品提高约30%
  • 【仪电分析】《药典》蟾酥测定方法-高效液相色谱法
    蟾酥为蟾蜍科动物中华大蟾蜍Bufo bufo gargarizans Cantor或黑框蟾蜍Bufo melanistictus Schneider的干燥分泌物。多于夏、秋二季捕捉蟾蜍,洗净,挤取耳后腺和皮肤腺的白色浆液,加工,干燥。味辛性温,有毒,归心经。有解毒,止痛,开窍醒神的功效,用于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑神昏,痧胀腹痛吐泻。仪电分析参照《药典》中蟾酥的液相测定方法,采用配备紫外检测器的LC220高效液相色谱仪对蟾酥中华蟾酥毒基和酯蟾毒配基实现了科学准确的定量分析。

后叶催产素相关的论坛

  • 【转帖】后叶催产素强化儿时母爱记忆

    后叶催产素强化儿时母爱记忆一项研究发现,男性关于童年时期他们的母亲的关爱的回忆可能被一种在大脑中自然产生的化学物质强化。科学家长期以来认为被称为后叶催产素的神经递质能够积极地增强人们体验和回忆一大批社会互动,包括母亲的照顾和亲密。Jennifer Bartz及其同事调查了后叶催产素在社会感受方面的作用,方法是为成年男性注射这种药物,而这些男性在参与这项研究之前回答了关于他们在童年时期母亲照顾情况的问卷调查。在数周时间里,这组科学家追踪了这些男性的回忆在获得了一份后叶催产素或安慰剂之后如何发生变化。这组作者说,与那些获得安慰剂的男性相比,正面地回忆起他们的母亲的照顾的男性在接受了后叶催产素之后倾向于把他们的母亲评定为更多的照顾他们。另一方面,和母亲的关系引起焦虑的男性更多地把他们的母亲描述为较少照顾他们,这提示这种药物可能加强了预先存在的感受。这组作者说,这项研究还提出了一个问题,即后叶催产素是否能增加准确地回忆母亲的照顾的能力,或者这种化学物质是否启动了一种有偏见的对记忆的搜寻来支持当前的长期以来的印象。

  • 【情人节专题】亲吻可产生化学物质让人兴奋愉悦

    “我曾来过这里,我知道门那边的青草地上,有那让人渴望的甜蜜味道。”19世纪英国画家但丁·加布里埃尔·罗塞蒂在诗歌《顿悟》中说,“气味像久久不去的亲吻,那是永远的感觉。”动物们通过身体分泌液来确定同伴,人类也有相似的举动———我们靠的就是亲吻。近日,美国宾夕法尼亚州拉斐特大学的一项研究显示,亲吻并不局限于传达感情,它可以释放一系列化学物质,让人兴奋起来;通过唾液的交流,人们还能“记住”伴侣的“味道”。心理学教授温迪·希尔招募了15对成年伴侣。研究人员在这些伴侣牵手、亲吻后,检测其体内的后叶催产素和皮质醇水平。希尔发现,四唇交合就是一个电闸开关,能开启大脑连锁反应,让情侣瞬时间兴奋起来,并且感到放松和愉悦。这可能是因为唾液含有性刺激素,通过亲吻可以直接“输入”对方口中。这些信息素会在伴侣的身体和记忆中,留下各种痕迹。“这种感觉就好像婴儿对母乳无止境的需求,一段时间吃不着,就会焦虑和渴望。”希尔说。希尔还指出,亲吻时的特殊感觉不仅限于大脑,身体也会随之变化。研究表明,充满激情的亲吻,需要肌肉一步一步有节奏地运动,以刺激大脑中阿尔法波的产生,这和人在沉思时产生的波形是完全相同的。其原因在于,经验和记忆能使我们按照预想的方式创造一幅理想的图画,反过来,这幅图画也会影响心脑间的相互作用。

  • 研究显示男女DNA中或都含有“离婚基因”

    人们过去往往把现代社会不断攀高的离婚率归因于经济和科技的发展使人们的社交圈子变得更广阔,从而对家庭和婚姻的观念逐渐淡漠。科学家们如今通过研究给出了新答案:这有可能因为女性DNA中的“离婚基因”在起作用。  据英国媒体报道,来自瑞典的一个科学家小组首次鉴定出女性体内的“离婚基因”,拥有该基因的女性在婚姻中更易和伴侣争吵,也较难对另一半保持忠诚。  女性: 或源于催产素变异  本报讯 该项研究由斯德哥尔摩卡罗林斯卡医学院的生物学小组完成,该小组检测了超过1800名女性的DNA,并调查了她们的伴侣。参与研究的情侣或者已婚,或者同居,在一起的时间都超过5年。  研究发现,体内携带“离婚基因”的女性一般较难与他人保持亲密关系,也较难步入婚姻的殿堂。即使结婚了,她们和那些不携带该基因的女性相比,维持和谐稳定婚姻的可能性少50%,而她们的另一半也通常觉得不幸福。  对此,该研究小组负责人汉斯·瓦伦木解释说,“离婚基因”是催产素受体基因的变异。催产素不仅是女性生产和授乳时分泌的激素,还是人与人之间亲密的关系的起源,恋人们之所以会渴望拥抱亲吻正是由于催产素在起作用。如果女性不能正常生产催产素,她们也很可能不能和他人,包括父母、伴侣、朋友以及孩子,保持正常的良好的关系,甚至还会导致孤独症。  汉斯说: “我们找到了催产素在影响人类配对规律中的证据,不同的催产素受体会让女性与他人交往中有不同的表现。”  男性: 或因“离婚基因”作祟  本报讯 早在2008年,科学家就在男性身上发现了“离婚基因”,这项研究同样是由瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡医学院的研究小组完成的。该项研究认为,这种“离婚基因”会影响大脑,增加男人对妻子不忠的倾向,从而大大提高夫妇婚变的风险。  研究发现,其中一种名叫“334”的变异基因,只在男士体内发现。含有这种变异基因的男士,婚姻出现危机的比率比其他男士高出两倍,而他们与另一半维系关系的质量指数也较低。  专家说,每个人的脑部都有一种很活跃的基因,会决定一个人的社交行为、与伴侣维系关系或追求性方面的满足。不过,一些男士体内出现基因变异,令大脑接受错误信息。  这项研究结果的报告发表在《全国科学院期刊》上,报告认为该项研究有助于科学家将来研制出专门针对这种基因的药物,说不定可以挽救很多濒临破裂的婚姻。  “偷情基因”使人外遇?  4年前,英国也有类似研究,认为女性的“红杏出墙”和基因有关。研究人员发现,女性双胞胎中,如果其中一人曾对配偶不忠,另外一个约有55%的几率也有类似情形。不过,这或许是由于都有喜欢冒险性格的基因。  美国波士顿大学的研究人员也比较过双胞胎的婚姻状况和离婚率。他们通过对8000对男性同卵双胞胎(有相同的基因)与异卵双胞胎的比较,发现前者比后者更可能有相同的婚姻状态。研究者因此怀疑,离婚也许受到基因的影响。  波士顿大学离婚和基因关系研究的主持人雷杨博士解释,基因对离婚的影响,其实是透过某些含有基因的行为或疾病进行的——这些疾病和行为比较容易引起亲密关系的冲突,例如,药物滥用、忧郁和酒瘾,“几乎任何一种心理病态性疾病,都会让婚姻变得更难维持。”

后叶催产素相关的资料

后叶催产素相关的资讯

  • Neuron:最新下丘脑室旁核(PVH)催产素神经元单细胞全脑投射图谱
    前言骆清铭院士和龚辉教授带领MOST团队发明的显微光学切片断层成像系列技术(MOST/fMOST)作为介观尺度最精准的三维完整器官成像技术,已在神经机制、脑疾病、心脑血管疾病以及药理毒理等科学前沿领域研究中发挥重要作用,并带动了相关标记技术和大数据处理和解析技术的发展。 文章题目:Single-neuron projectomes of mouse paraventricular hypothalamic nucleus oxytocin neurons reveal mutually exclusive projection patterns发表时间:2024年1月29日发表期刊: Neuron研究团队:北京大学生命科学学院黎胡明珠、华中科技大学苏州脑空间信息研究院江涛是论文的共同第一作者;北京大学于翔教授、华中科技大学李安安教授、西湖实验室边文杰研究员为论文的共同通讯作者 催产素是九个氨基酸组成的环状神经肽,由大脑中的神经细胞合成、分泌。其最早被报道的作用是促进分娩和泌乳,主要由垂体分泌至外周循环的催产素完成。进一步研究发现催产素还参与维持机体代谢平衡和内稳态,并调控社交行为、学习与记忆、奖赏等复杂行为。关于催产素的研究已经持续百年,但其多样功能的结构基础仍不清楚。一个关键问题是,催产素神经元如何将催产素分泌至各个脑区及外周组织,从而实现特定功能的调控。前人研究表明大脑中产生催产素的神经元主要分布在14个脑区中,其中下丘脑室旁核(paraventricular hypothalamic nucleus, PVH)拥有数量最多且投射最为复杂的催产素神经元。因此,对于室旁核催产素神经元投射的形态解析对理解其功能多样性至关重要。室旁核包含两类传统方法定义的催产素神经元类群:大细胞催产素神经元被认为拥有复杂的轴突结构并参与中枢和外周的调控,小细胞催产素神经元主要参与中枢自主神经调控(图1)。然而群体示踪的方法无法精细区分两类神经元的投射图谱,也无法揭示每一类群中是否存在进一步的功能与形态异质性。系统性重构单神经元形态为解答这一问题提供了可能。 2024年1月29日北京大学于翔团队与合作者在 Neuron 期刊发表了题为“Single-neuron projectomes of mouse paraventricular hypothalamic nucleus oxytocin neurons reveal mutually exclusive projection patterns”的研究论文,在单细胞水平揭示了下丘脑室旁核催产素神经元的完整形态。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心与上海科技大学联合培养,目前就职于北京大学生科院的黎胡明珠博士为第一作者。 图1:(左)根据传统分类与群体示踪的大细胞催产素神经元(magnocellular)与小细胞催产素神经元(parvocellular)分类。(右)基于系统性重构单神经元形态提出的室旁核催产素神经元C1与C2分类 该研究首先构建了病毒载体rAAV-EF1α-DIO-YPet-p2A-mGFP,在Oxytocin-ires-Cre小鼠中实现了室旁核催产素神经元的稀疏高亮标记。通过荧光显微光学切片断层成像(fluorescence micro-optical sectioning tomography, fMOST)对稀疏标记样本进行全脑成像,用Fast Neurite Tracer进行形态追踪,重构了264个室旁核催产素神经元的完整三维形态,从而绘制了亚微米分辨率下的单神经元全脑投射图谱。进一步通过层级聚类和投射靶点相关性分析,揭示室旁核催产素神经元包含两类投射模式互斥的类群。其中,C1类包括177个神经元,轴突较短且终止于正中隆起(连接下丘脑与垂体的脑区),仅有少量分支分布于下丘脑区域,且对其他脑区几乎没有投射(图2,红色);C2类包括87个神经元,其轴突广泛投射至除正中隆起之外的两百余个脑区,涵盖新皮质、嗅区、海马结构、皮质板下层、纹状体、苍白球、丘脑、下丘脑、中脑、脑干、脑桥、延髓、小脑和纤维束(图2,绿色)。每一类群又可进一步分为投射模式不同的三个亚类。此外,还发现室旁核催产素神经元,特别是C2类神经元的树突形态复杂并可延伸至室旁核以外,而C1类神经元的树突则较简单且分布在胞体附近,两类神经元胞体位置有一定偏好,并具有独特的转录特征与分子标志。 图2:小鼠下丘脑室旁核催产素神经元根据单神经元投射图谱可分为C1类(红色)和C2类(绿色)。 C1类和C2类神经元及其亚类在投射模式上的高度异质性,表明各亚类神经元可能分别执行了催产素的不同生理功能:(1)正中隆起—垂体后叶是催产素向外周分泌的重要途径,因此C1类神经元应主要负责通过神经内分泌调控外周生理活动,同时其在下丘脑的投射分支可能参与中枢自主神经调控;(2)C2类1亚型(C2-1)神经元投射至脑干多个区域,可能参与自主神经调控、介导躯体感觉以及伤痛感觉的调控;(3)C2-2 和 C2-3亚型神经元拥有复杂且精细轴突分支,全脑广泛投射,除了涵盖C2-1亚型神经元的功能之外,很可能介导社会识别、亲社会行为、学习与记忆、奖赏行为及厌恶行为等高级脑功能;(4)脑室周围存在C2类神经元轴突分布,提示其分泌的催产素可能是脑脊液中催产素的重要来源之一;(5)对催产素神经元树突的重构发现其分支延伸至室旁核周围核团中,可能具有整合信号输入及通过催产素的树突释放调控周围脑区的作用(图3)。 图3:(A, B) 室旁核催产素神经元各亚类的单神经元投射图谱。(C) C1类与C2类神经元具有截然不同的投射模式。(D) C2类神经元轴突投射至脑室附近区域。 综上,该研究对室旁核催产素神经元进行全方位的、单细胞精度的胞体、树突和轴突形态学分析,为进一步理解催产素神经元调控复杂生理功能提供了详实的结构基础。两类神经元分子标记物的鉴定,为后续特异性的分子、环路操作和功能探索奠定了基础。该项工作从单细胞水平,更新了人们长久以来对于室旁核催产素神经元形态结构的认知,并将为后续研究提供重要的参考。 该研究工作是多团队联合攻关的成果。中科院脑科学与智能技术卓越创新中心和上海科技大学博士毕业生,现北京大学生命科学学院研究助理黎胡明珠是该论文的第一作者。华中科技大学苏州脑空间信息研究院江涛是论文的共同第一作者。北京大学于翔教授、华中科技大学李安安教授、西湖实验室边文杰研究员为论文的共同通讯作者。华中科技大学骆清铭、龚辉与李安安团队,中科院遗传与发育研究所吴青峰课题组,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心严军与许晓鸿课题组及全脑介观神经联接图谱平台中心对该研究做出了重要贡献。 原文链接:https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(23)01010-3
  • 9月12日 Nature杂志精选
    封面故事:社会奖赏编码的神经机制  Social reward requires coordinated activity of nucleus accumbens oxytocin and serotonin  本期封面所示为进行社会性游戏的巢鼠(禾鼠)。人们此前一直不知道社会奖赏编码背后的神经机制,尽管需要增强适应性社会互动来在整个演化过程中始终保持这样的行为。Robert Malenka及同事在本文中报告说,在小鼠伏隔核中,肽激素&ldquo 后叶催产素&rdquo 对于向&ldquo 中等多棘神经元&rdquo 上的激发性传输的社会性增强和一种形式的突触前长期抑制来说都是所必需的。如果&ldquo 后叶催产素&rdquo 受体被特意从来自&ldquo 背缝神经核&rdquo (脑中5-羟色胺的主要来源)的输入中删除的话,这种社会性增强就会被中断 通过阻断伏隔核中的5-羟色胺受体,这种社会性增强也会被中断。&ldquo 后叶催产素&rdquo 和5-羟色胺系统之间这种协调的活性,为编码社会性增强提供了一个可能的机制,也为进一步研究社会功能失调的神经机制提供了目标。(doi: 10.1038/nature12518)  癌症生长调控因子的筛选  RNAi screens in mice identify physiological regulators of oncogenic growth  这篇论文报告了在一个完好的哺乳动物生理系统(小鼠皮肤)中所完成的首次全基因组活体&ldquo RNA干涉&rdquo (RNAi)筛选。以前在哺乳动物细胞中进行的RNAi扫描都限于培养的细胞。作者将在胚胎表皮正常生长中所涉及的基因与由Hras致癌基因驱动的异常细胞增殖所必需的基因进行了比较。他们所获得的值得注意的发现包括&beta -catenin在正常细胞生长中所起的一个负面作用,这与在由致癌基因驱动的生长中需要&beta -catenin形成对比。从这次筛选中所产生的表皮生长潜在生理调控因子的列表,为未来研究提供了一个丰富资源,也为皮肤癌治疗提供了可能的目标。(doi: 10.1038/nature12464)  丙肝病毒感染的人化小鼠模型  Completion of the entire hepatitis C virus life cycle in genetically humanized mice  在Nature杂志2009年发表的一篇文章中,Alexander Ploss及同事发现,人类基因CD81 和occludin (OCLN)的短时间表达,构成丙肝病毒(HCV)向具有免疫力的小鼠细胞中吸收所需的最小数量的细胞因子。现在,他们报告说,稳定表达CD81 和 OCLN的转基因免疫缺陷小鼠能够维持具有可以测定出的病毒血症的完整HCV复制周期。这一通过遗传手段人化的小鼠模型的获得,为在活体中更深入地研究HCV感染开辟了道路,应能为验证潜在的治疗方法提供一个有价值的平台。(doi: 10.1038/nature12427)  Treg细胞的抗肿瘤效应与促免疫效应  Stability and function of regulatory T cells is maintained by a neuropilin-1&ndash semaphorin-4a axis  &ldquo 调控性T细胞&rdquo (Treg) 构成有效抗肿瘤免疫的一道屏障。它们的删除能诱导很多肿瘤的减小和清除,但由于这些细胞在免疫系统中发挥重要的平衡作用,所以其删除也会导致失控的自体免疫和死亡。这篇论文描述了semaphorin-4a(T-细胞介导的免疫的一个活化剂)和neuropilin受体Nrp1在Treg细胞上的一种相互作用,该相互作用是Treg细胞限制抗肿瘤免疫反应和治疗已发生的炎性结肠炎所必需的,但对自体免疫的抑制和免疫自稳的维持来说却是可有可无的。至于是否可以通过以Treg细胞为目标来限制肿瘤生长而又不会引发自体免疫,其可行性仍有待确定。两种生物活性也许是不可分开的,但这项工作指出了可以对这一重要系统进一步定性的方向。(doi: 10.1038/nature12428)  细菌效应物NleB的毒性机制  Pathogen blocks host death receptor signalling by arginine GlcNAcylation of death domains  A type III effector antagonizes death receptor signalling during bacterial gut infection  以前的研究工作从肠道致病性大肠杆菌识别出一组效应物,它们能抑制宿主&ldquo 核因子-?B&rdquo (NF-?B) 信号作用,而它们当中只有一个,即NleB,是活体中细菌毒性所需的。本期Nature上发表的两篇论文演示了NleB作用的独特机制。它直接以死亡受体信号复合物为作用目标,结合到包括TNF受体、FAS、RIPK1、TRADD 和FADD在内的多种含DD的蛋白的&ldquo 死亡域&rdquo (DD) 上。DD被发现起一个N-acetylglucosamine (GlcNAc) 转移酶的作用,后者修饰一个保守的DD精氨酸,阻断&ldquo 受体-适配体&rdquo 相互作用。这些发现表明,GlcNAc修饰是细菌毒性所必需的,能够调控死亡受体信号作用。(doi: 10.1038/nature12436 & doi: 10.1038/nature12524)  设计目标蛋白分子的优化新途径  Computational design of ligand-binding proteins with high affinity and selectivity  当前设计用于医学或生物技术应用的方法,涉及在免疫的动物体内产生针对某一目标抗原的抗体,和/或在对所期望的配体具有预先存在的低亲和性的蛋白上进行直接的演化实验。这篇论文描述了用于小分子结合蛋白的计算设计的一种通用方法,作者用该方法为类固醇&ldquo 洋地黄毒&rdquo (用来治疗心脏病的一种强心苷)设计高亲和性、高选择性结合点。采用该方法,应有可能为合成生物学应用迅速生成小分子受体,为有毒化合物迅速生成活体清除剂,以及为诊断设备迅速生成可靠的配体结合域。(doi: 10.1038/nature12443)    新的一类磷脂酰丝氨酸运输蛋白  Interactome map uncovers phosphatidylserine transport by oxysterol-binding proteins  真核细胞被一系列具有独特类脂组成的、在功能上专门化的、与膜结合在一起的细胞器在内部分成不同部分。在这项研究中,Anne-Claude Gavin及同事确定了芽殖酵母中所有类脂转移蛋白的类脂结合特征,发现了一个亚类的以前没有被识别出的&ldquo 氧甾酮结合蛋白&rdquo (OSBPs),后者在磷脂酰丝氨酸的自稳中发挥功能,运输而不是转移固醇。系统发生分析显示,类似的OSPBs具有广泛保守性,包括在人体中&mdash &mdash 在人体中它们与包括癌症和代谢综合症在内的病理相关。(doi: 10.1038/nature12430)  固氮作用受北大西洋环流支配  Changes in North Atlantic nitrogen fixation controlled by ocean circulation  可以被生物利用的或&ldquo 被固定的&rdquo 氮驱动着浮游植物的生产力及向深海的碳输出。但关于控制固氮的全球速度和空间分布的因素,仍有很多问题有待回答。现在,古生物地球化学数据显示,在过去160000年北大西洋所存在的一个23000年的固氮周期,也许可以通过过量磷的可获得性响应于区域海洋环流由轨道驱动的变化所发生的变化得到最好的解释。(doi: 10.1038/nature12397)  来自凝聚态物质的受激X-射线发射  Stimulated X-ray emission for materials science  &ldquo 共振非弹性X-射线散射&rdquo 等方法,是研究材料的基础性电子和振动激发的强大工具,但需要非常高的光子密度来提取相对较弱的有用信号 所需光子密度是如此之高,以至于会损害样品。现在,Martin Beye及同事介绍了利用X-射线自由电子激光在原理上何以能够通过诱导来自样品的受激X-射线发射而绕过这个问题。以硅作为样品,他们发现,这样的激光能从一个固体样品中诱导受激X-射线发射,从而为低能激发及它们在物质中的扩散提供了一个性能卓越的探测工具。受激X-射线发射以前曾在气体中演示过,但其在一个固体系统中的实现应能在实验中提供很多新的可能性。(doi: 10.1038/nature12449)  对地幔中硫同位素比的解释  Non-chondritic sulphur isotope composition of the terrestrial mantle  早期地球地表下物质向地核和地幔层的分化应能反映在残留地幔组成中,因为(否则的话)大部分&ldquo 喜铁元素&rdquo (假设硫也包括在内)早就被液态的地核吸收了。然而,以前对地幔所做的分析显示,稳定硫同位素比与在球粒陨石中所看到的相似,这也许是由于地幔物质来源于陨石的一种&ldquo 晚期虚饰&rdquo (late veneer)作用。但Jabrane Labidi等人在本文中提供的证据表明,地幔的异质硫同位素比与锶和钕同位素比直接相关。作者得出结论认为,这些结果可以通过在&ldquo 地核-地幔&rdquo 分化过程中的分馏作用来调和。(doi: 10.1038/nature12490)
  • 首届岛津制作所2017全球创新峰会在京都盛大召开
    岛津制作所举办首届全球创新峰会为关键意见领袖(KOL)和新兴思想领袖(ETL)提供平台,岛津制作所高管团队和科学家一起探讨分析技术的应用,研究社会面临的各项挑战,例如人类健康、食品安全和环境保护。峰会目的旨在让岛津制作所认识到众多用户对全新分析技术的需求,以及促进关键意见领袖、新兴思想领袖和岛津制作所在新的研究领域达成合作。峰会于2017年7月4日、5日在岛津公司日本京都总部召开。来自16个国家/地区的逾100名代表出席了会议,其中绝大多数与会者代表国家级大学或研究机构。会上,11位关键意见领袖发表了讲话,49位新兴思想领袖展出了自己的海报,其中6位受邀于第二天进行了简短发言。峰会还包括由多位关键意见领袖主导的小组讨论、岛津制作所工厂参观、7月4日的晚宴以及7月6日的京都之旅。 为期两天的峰会迎来了逾100位与会者,分别来自16个国家/地区,包括澳大利亚、奥地利、中国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、南非、台湾、泰国、英国、美国和越南。除岛津制作所和另外两家机构外,其他与会代表均来自大学高校或国家级科研机构。因此,绝大多数与会者都持有博士学位,是相应领域的教授或实验室科学家。与会者就临床医学、制药学、食品和环保领域的最新主题参与讨论并分享意见。峰会并非要解决任何紧迫问题,而是将不同领域的研究工作者齐聚一堂,与岛津制作所和其他与会的科学家达成新的合作关系。岛津制作所要一如既往地履行“以科技贡献社会”的企业理念,经常与常使用自身产品的用户保持联系必不可少。峰会让与岛津制作所有着合作关系的研究工作者直接和岛津高管、科学家接洽,就各自的研究目标以及实现这些目标所需的必要分析技术展开讨论。很多领先机构的研究工作者参与国际会议、分享自己掌握的最新资讯时,通常会选择有着常见研究主题的会议。而本次峰会涵盖了迥然不同的多个主题,从水污染到疾病诊断,以多样的方式向岛津制作所产品用户介绍了关于企业现有技术使用的全新理念。处于职业生涯起步阶段的新兴思想领袖很少有这样与关键意见领袖交流的机会。峰会特意在与会者人数方面保持较小规模,目的是有效促进与会者彼此间的沟通交流,同时便于大家向岛津制作所传达自己研究工作的技术需求。 在峰会首日,岛津公司分析测量仪器事业部总经理Shuzo Maruyama先生发表讲话,拉开了峰会帷幕。随后多位关键意见领袖发表讲话,主题涉及食品污染、给药及疾病诊断。 首位发言的关键意见领袖是Eiichiro Fukusaki教授,他在发言中介绍了研究动物发育、肿瘤诊断以及食物味道提取中代谢组学的应用,并对运用岛津质谱分析法提取二肽类作添加剂、改善味觉感受进行了介绍。发言末谈及氨基酸对映体的分析,这在食品质量中亦有应用。 Erich Leitner教授还论及食品分析,特别关注了食品中的挥发性化合物(包括风味和异味)和食品污染。Fukusaki教授在方法中运用了液相色谱-质谱法(LC-MS/MS)和液相色谱飞行时间质谱法(LC-TOF MS),而Leitner教授则运用了气相色谱(GC)、气相色谱-质谱(GC-MS)、气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)以及两种维度技术(多维气相色谱/MDGC和全二维气相色谱/GCxGC),以达到明确和量化目的。确定食品中无色无味的矿物油饱和烃(MOSH)和矿物油芳香烃(MOAH),则运用了联机高效液相色谱-气相色谱(HPLC-GC)法。他指出,当前的敏感性和选择性需求要求针对这些项目使用多种仪器。 Srivastava教授目前使用蛋白质组学来明确新的生物标记和药物靶标,他在发言中主要提及了蛋白质组学在脑肿瘤中的应用。还汇报了将脑肿瘤与其他肿瘤加以区分的分析技术以及脑肿瘤的不同类型。 Schug教授是岛津制作所的特聘教授,也是一名分析化学家,针对广泛研究领域研发仪器设备是他的主要兴趣所在。他在发言中介绍了针对完整蛋白质定量研发三级四极式质谱所作的努力。 McIntosh教授谈及她针对药物催产素研发肺部给药系统的工作事宜。催产素用于产后出血,产后出血是引起母亲产后死亡最常见的原因。目前,业界采用注射方式使用催产素,这就需要严格的存储条件,防止药物降解,须由医疗人员现场给药。采用催产素干粉制剂进行肺部给药能提高稳定性,确保偏远地区的女性也能得到这种药物治疗。 Zhang教授以多国研究为背景,在发言中谈及了质谱分析在诊断先天性代谢缺陷(IEM)中的应用。先天性代谢缺陷是一组罕见的遗传疾病,妨碍机体将食物转化为能量。 午餐之后继续进行并行会议环节,每个环节仅有一名发言者。Lee教授在食品和环境环节发言,Chen教授则在临床和制药环节发言。Lee教授发表了一般性讲话,谈及意外的发现通常会带来重大突破,而Chen教授则在发言中提出,我们需要不会杀死或减少样本(例如蛋白质多肽类)的新范式,因为改性会丢失大量信息。关键意见领袖发言环节后是小组讨论,期间邀请观众向所有关键意见领袖提问。 在峰会次日,峰会则是由6名海报展获奖者发言开场,获奖名单为前一天晚上的晚宴中确定。首位发言的是Thomas教授,她谈及了肿瘤标志物定量的多反应监测(MRM)试验工作。Zaitsu教授谈及使用探针电喷雾离子源/串联质谱(PESI/MS/MS)法进行实时活体成像的工作进展。在开放式圆桌会议(峰会最后环节)期间,一位观众就发言中探针电喷雾离子源技术未充分涉及的部分发表了意见。Vinueza教授谈及使用质谱分析工具探测新的精神活性物质的工作进展。这一问题在美国的关注度日益提升,这也说明了为什么他的研究背后会有着一位不同寻常的资金筹集人,国家司法研究所。Izumi教授谈及了在多残留农药分析领域的工作进展。Santos教授是唯一来自关键意见领袖实验室(Schug教授)的获奖者,介绍了水井附近遭受水压致裂的区域的水污染问题研究。最后,Murata教授介绍了他对尿液标本脂类组学的分析,以确定食物过敏的新标记物。 海报展获奖者发言后,岛津公司Iida教授介绍了岛津制作所推出的部分最新先进保健技术。她特别介绍了集分析技术和医疗应用的相关研究,以推动预防、诊断、治疗和药物研发进展。发言特别关注了岛津制作所为与关键意见领袖合作而在全球范围建立的多处创新中心。期间还讨论了多个合作项目的详情,例如在Garuda平台(针对生物学及其他学科建立、以社区为主导的开放式连接和自动化平台)上打造多组学分析解决方案,通过分析学实现设备连接。 Iida教授之后是Rai教授发言,他详细说明了确定可用于前列腺癌病人管理的全新生物标记研究。前列腺癌是一种难治的偶发性疾病,无法通过任何基因突变找出根源。研究外来体的蛋白质特性有助于揭示雄激素受体信号的关键路径,而预计这些信号能针对治疗反应、区分无痛性和侵袭性发病机制提供洞见。 Takeda教授谈及他对临床诊断中新一代分析技术的期望。他论述了在分析仪器中整合机器学习的益处。作为范例,他还介绍了探针电喷雾质谱技术(探针电喷雾质谱技术)及统计学习机(dPLRM)在癌症诊断中的应用。这种途径所得的结果与病理学家的诊断结果吻合度超过90%。 医疗系统部的Shimizu先生就岛津制作所的技术发表了讲话。技术使用近红外波长荧光成像,形象化血管和/或淋巴管,便于精准手术。他介绍了岛津制作所与一座临床基地的合作情况,详细说明了岛津的新业务拓展进程 最后发言的是Kobayashi教授,他谈及了针对癌症的近红外光免疫疗法。这是一种基于抗体的疗法,通过光刺激激活免疫细胞,以达到杀死癌细胞的目的。他还提供了已发布的相关数据,数据显示,可使用相同方式抑制调节性T细胞,以维持抗癌免疫反应。 在峰会举办期间共进行了三次小组讨论,第1天和第3天的并行会议环节各一次,第2天的峰会集体会议环节一次。第1天的食品和环境环节的讨论小组由Lee教授主持,Fukusaki和Leitner教授为小组成员。第1天的临床和制药环节的讨论小组由Chen教授主持,McIntosh、Rai、Schug、Srivastava、Takeda和Zhang教授为小组成员。计划两次讨论环节均为45分钟时间。个人发言后,Lee教授就如何在自己的研究中克服重大挑战、尤其是在早期职业阶段向两位小组成员发出提问,以此展开了本次小组讨论。观众提问包括样品处理、减少分析时间的协议以及化合物鉴定的新技术。临床和制药环节的观众提问涉及人工智能在分析技术中的使用、原始样品的实时分析、其他液体样品的处理(例如脑脊髓液)以及令关键意见领袖颇为兴奋的与药物研发和疾病诊断相关的新兴技术。第三次小组讨论共持续50分钟,除Chen和Fukusaki教授(两位教授并未出席第2天的峰会安排)外的其他关键意见领袖均有参加。鉴于本次受邀的关键意见领袖来自不同的多个行业,拥有分析技术相关的充分专长(多数关键意见领袖均为液质联用/LC-MS和气质联用/GC-MS方面的专家;质谱成像/MALDI-TOF未得到充分展现),观众提出的议题涉及多个领域,包括对蛋白定量非特异性吸收问题的关注、如何在电生理学和药物筛选中加强MS应用、细菌蛋白定量(40-200 kDa)的最佳平台、液体活检在医疗诊断中的应用、自动化系统、代谢产物鉴定以及IEM(先天性代谢缺陷)数据的标准化(Zhang教授发言内容)。 峰会首日结束前,来自15个国家/地区的49位新兴思想领袖(ETL)展出了自己的海报。该环节时长1个小时,确保各新兴思想领袖有充足的时间与关键意见领袖和岛津制作所的科学家就相关科学知识进行交流互动。第2天关键意见领袖进行小组讨论后,各新兴思想领袖还受邀参观了岛津制作所工厂。关键意见领袖受邀与Scott Kuzdzal一起参与了峰会的闭幕讨论。如下是Kuzdzal教授在闭幕发言期间各关键意见领袖对峰会做出的评论。Kuzdzal教授表示,这些评论和意见将用于评估本次峰会的举办成效,为后届峰会提供指导。几位关键意见领袖并未出席本次会议,包括Chen教授、Fukusaki教授、Koboyashi教授以及Schug教授。Leitner教授和McIntosh教授于下半场出席。 以下是最能表现个人或群体意见的部分评论内容。CZ:如果下届峰会能在日本举办质谱分析法大会或类似会议前后举办会更好,这样能吸引更多来自中国的参与者。这一次,部分来自中国的新兴思想领袖未能成行,因为邀请函是由私营公司发出的。EL:岛津制作所开始传递更多的内容,以真正合作伙伴的角色出现在众人眼中。我之前从未参与过这么高级别的公司会议。HKL:这次峰会可谓是岛津制作所的一次积极举措。峰会规模并不大,但这其实是一件好事,因为这样我们便有机会进行更多交流。这是一场很不错的科学会议,所涉内容都是高质量科学。我希望除了MS技术外,还能有关于其他内容的更多发言。MM:峰会涉及的科学质量超出我的预期。SS:涵盖的主题数量之多给我留下了很深的印象,绝不亚于一场国际会议,完全超出了我的预期。ST:我觉得这次会议规模很不错。小组讨论时间不足,无法深入探讨相关主题。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
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