生命科学与医学新技术系列讲座暨仪器展示会-生物器材网
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医学前沿知识讲座医学前沿知识的不断更新与发展,为我们提供了更多的疾病科学解决方案和医疗技术创新。
为了让大家更好地了解医学前沿知识,我们特别邀请了多位医学专家为大家进行一场讲座。
在本次讲座中,我们将重点介绍以下几个方面的医学前沿知识。
一、基因编辑技术在疾病治疗中的应用基因编辑技术是一种通过改变人体细胞基因组的方法,可以精确修复人类基因组中的突变部分,为人们带来了治愈一些罕见疾病的希望。
在本次讲座中,我们将向大家介绍CRISPR-Cas9技术以及它在基因编辑领域的应用与前景。
二、人工智能在医学诊断中的应用随着人工智能技术的进步,它在医学领域的应用也越来越广泛。
通过机器学习和数据分析,人工智能能够帮助医生更快速、准确地进行疾病诊断和治疗方案选择。
在讲座中,我们将重点介绍人工智能在影像学诊断、疾病预测和个体化医疗方面的应用案例。
三、生物打印技术在组织工程中的应用生物打印技术是一种将生物材料与3D打印技术结合的创新技术,它能够制造出可替代或修复人体组织的人工组织和器官。
在这一部分的讲座中,我们将向大家介绍生物打印技术的原理、材料选择以及其在再生医学和组织工程领域的应用。
四、干细胞疗法在疾病治疗中的前景干细胞是一种具有自我更新和分化为各种特定细胞类型能力的细胞,具有很大的治疗潜力。
通过干细胞疗法,可以治愈一些难以根治的疾病,如糖尿病、帕金森病等。
在本次讲座中,我们将分享干细胞的种类、来源以及干细胞疗法在疾病治疗中的前景。
五、免疫疗法在癌症治疗中的应用免疫疗法是通过调节患者自身免疫系统来抑制和消灭癌细胞的一种治疗方法。
在这一部分的讲座中,我们将重点介绍免疫检查点抑制剂和CAR-T细胞疗法等免疫疗法技术在癌症治疗中的应用案例。
六、人体微生物组与健康关系的研究进展人体内存在着大量的微生物,它们与我们的健康密切相关。
最新的研究表明,人体微生物组的失衡可能导致一系列疾病的发生。
讲座中,我们将向大家介绍人体微生物组的构成、调控因素以及与疾病相关的研究进展。
医疗器械科普活动
一、医疗器械科普活动
1、活动介绍
本次活动旨在推广和宣传医疗器械使用和安全知识,让更多的患者和家庭了解医疗器械的妥善使用,科学疗养。
2、活动时间
本次活动将于2018年7月22日下午13:30-15:00在讯息市医疗器械科技有限公司举行。
3、活动内容
(1)主讲人:讯息市医疗器械研究院副院长陈博士
(2)讲座内容:医疗器械妥善使用和安全知识。
(3)互动交流:参加者可以及时发表自己的见解,并与专业人士进行深入讨论,以探讨更多的科学医疗和健康知识。
4、活动效果
通过本次活动,推广和宣传关于医疗器械使用和安全知识,让更多的患者和家庭了解医疗器械的妥善使用,科学疗养,提升防治疾病的能力。
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1.鸭绿江:/forum/index.php重点提供:网络资源(包括FTP资源、软硬件资源、***技术等);代理资源(包括代理工具、国内外代理服务器、文献代理等);学习与交流(包括学习资料、科技新闻追踪、论文写作投稿、专业软件应用、科研思维方法、化学化工资源、医学资源等等);出国与考试信息(包括硕博考试、英语四六级考试、专业英语考试与出国英语考试等);生活交流(包括健康园地、科技名人轶事、幼儿保健等)等有关资料。
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一扇窗、一门课、一条路——现代科学仪器与生命科学研究
系列讲座
佚名
【期刊名称】《现代仪器》
【年(卷),期】2012(18)3
【摘要】2012年4月27日,北京大学医药卫生分析测试中心举办的现代科学仪器与生命科学毋究系列卅心进行了第三场讲座。
此讲为分子影像专题,主持讲座的为北大医学部科研处副处长朝鸿宾教授。
北京大学药学院的王坚成副教授做了《小动物活体成像技术在药物递送系统中的应用》报告;复旦大学附幅中山医院核医学科程登峰研究员做了《多模态核医学小动物活体影像(SPECT/PET/CT)在临床前研究中的应用》报告。
【总页数】1页(P115-115)
【关键词】现代科学仪器;生命科学;讲座;科学研究;分析测试中心;北京大学;分子影像;核医学
【正文语种】中文
【中图分类】TH7
【相关文献】
1.给生命开一扇窗——在历史教学中渗透生命教育 [J], 余冬意
2.给生命开一扇窗——在历史教学中渗透生命教育 [J], 余冬意
3.一扇窗一个家一盏明灯一条路——我和《曲艺》的故事 [J], 暴玉喜
4.乡土之链:打开文化滋养的一扇窗——以《撕刻纸版窗》一课为例 [J], 徐亚琴
5.开一扇窗铺一条路 [J], 杨丽英
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仪器设备在生物医学工程中的作用生物医学工程是一门综合性的学科,旨在将工程学、生物学和医学相结合,以提高医疗保健和生命科学领域的技术和方法。
在生物医学工程的发展过程中,仪器设备起到了至关重要的作用。
本文将探讨仪器设备在生物医学工程中的作用,并从不同角度进行论述。
一、仪器设备在临床诊断中的作用仪器设备在临床诊断中极为关键。
无论是医学影像设备,如CT扫描仪、核磁共振成像设备,还是生化分析仪、血液透析机等,都为医生提供了准确、快速的诊断手段。
这些设备不仅能够对疾病进行观察和分析,还可以帮助医生制定针对性的治疗方案,提高治疗效果。
二、仪器设备在生物医学研究中的作用仪器设备在生物医学研究中也发挥着重要作用。
例如,基因测序仪、蛋白质质谱仪等设备能够帮助科研人员分析和解读生物分子的结构和功能,深入了解人体的基因组、蛋白质组和代谢组,为研究疾病的发生机制和寻找治疗方法提供重要线索。
此外,生物传感器、微流控芯片等新型仪器设备也为生物医学研究带来了新的思路和方法。
三、仪器设备在康复治疗中的作用仪器设备在康复治疗中具有重要作用。
例如,康复设备如电动助力轮椅、康复训练器材等能够帮助患者进行康复训练,恢复肌肉功能、行动能力等。
此外,假肢、矫形器等也是仪器设备在康复治疗中的重要代表,它们能够帮助患者恢复日常生活功能,提高生活质量。
四、仪器设备在手术操作中的作用仪器设备在手术操作中起到了至关重要的作用。
微创手术器械、激光刀、电子决策支持系统等都为外科医生提供了更精确、更安全的手术工具和技术。
这些设备不仅可以减少手术创伤,还可以提高手术成功率,降低手术风险。
五、仪器设备在病房和监护中的作用仪器设备在病房和监护中起到了不可或缺的作用。
例如,呼吸机、血压监测仪、心电图仪等设备能够实时监测患者的生命体征,及时发现异常情况并采取相应措施。
这些设备不仅保障了患者生命安全,还为医生提供了重要的临床依据。
总结仪器设备在生物医学工程中的作用不可忽视。
生物制药技术中的常见实验器材及其用途生物制药技术是利用生命科学和工程技术,通过在生物系统中进行分离、提纯和转化等方法,制备和开发医药产品的一门学科。
在生物制药技术的实验过程中,常见的实验器材起着至关重要的作用。
本文将介绍几种常见的生物制药技术实验器材及其用途。
1. 培养皿/培养瓶培养皿和培养瓶是生物制药技术中常用的实验器材之一。
它们通常用于培养微生物或动物细胞。
培养皿通常是扁平的,有较大的表面积用于培养微生物,而培养瓶则是圆底的,适合培养悬浮细胞。
培养皿和培养瓶的材料通常是透明的玻璃或塑料,便于观察和收集培养物。
2. 震荡器/摇床震荡器和摇床是在生物制药实验中常用的设备。
它们用来提供平稳而均匀的震动或摇动,以促进细胞生长和增殖。
震荡器通常通过震动将培养物中的营养物均匀分布,摇床则以平稳的摇动方式提供培养物的氧气和营养物流动,确保细胞生长的优化条件。
3. 离心机离心机是一种用来分离悬浮物与溶解物的设备。
生物制药技术中的离心机通常用于分离发酵液中的细胞或细胞碎屑,或者从培养物中收集纯化的蛋白质。
离心机通过运动使培养物中的颗粒或细胞沉降到离心管底部,形成沉淀。
离心机种类繁多,使用不同类型的离心机可根据实验需求选择不同的离心速度和离心时间。
4. 超声波处理仪超声波处理仪是一种利用超声波在液体中产生机械振荡的设备。
在生物制药技术中,超声波处理仪常用于细胞破碎、DNA或RNA的分离提取、蛋白质的纯化等实验。
超声波的机械振荡作用可以有效地破裂细胞膜和细胞壁,释放细胞内的物质。
5. 冻干机冻干机是一种用来冻结干燥样品的设备。
在生物制药技术中,冻干机常用于制备蛋白质、疫苗、抗生素等的冻干制剂。
冻干机通过将样品冷冻后施加低压,使样品中的水分由固态直接转变为气态,从而快速干燥样品并避免蛋白质或药物的降解。
6. 高效液相色谱仪高效液相色谱仪(HPLC)是一种常用的分析仪器,用于测定生物制药中的化合物的纯度和含量。
在生物制药技术中,HPLC常用于分析蛋白质、核酸、糖类等生物大分子的含量和杂质。
物理学在生物医学中的应用随着科技的不断发展,物理学在生物医学方面的应用越来越广泛。
从医学成像到医疗器械,物理学的应用已经深刻地影响着人类的健康和生命。
1. 医学成像在医学领域,成像技术被广泛应用,用于检测人体器官结构的变化和异常。
其中最常用的成像技术包括X射线、计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)。
X射线成像技术基于物理学原理,通过对人体器官的电离辐射来探测人体内部结构。
X射线成像技术通常用于检测骨骼结构和肺部感染等情况。
CT技术则利用X射线成像扫描人体各个层面的横截面,并通过计算机将扫描结果转换为三维图像。
这种成像技术在医学中被广泛应用,可以检测肝硬化、肺癌、脑出血等病症。
MRI技术则利用强磁场和电磁辐射刺激人体内的原子核,通过测量原子核释放出的信号来生成图像。
MRI技术被广泛用于检测人体软组织的结构和病变,是目前特别适用于检查脑部的成像技术。
2. 医疗器械物理学还为医疗器械的设计和发明提供了基础。
比如,人工心脏,一直是医学领域里的一大难题。
美国犹他大学的研究人员终于设计出了行之有效的模拟人类心脏的生物透明玻璃心脏。
这种心脏可以优化目前的心脏跳动的效率,有效提高心脏患者生存率。
通过物理学的模拟,人工心脏逐渐实现生产和应用的突破,使生命的奇迹得以延续。
另外,激光手术和电磁波疗法也是近年来得到发展和广泛应用的治疗方法。
激光手术可以在不开刀的情况下,通过精密激光器材对有创伤的器官进行治疗。
电磁波疗法则利用强电磁场和电磁辐射来治疗癌症和其他疾病,以药物疗法难以达到的治疗效果而著称。
这些医疗器械的设计和发明,都依托了物理学原理,为疾病的治疗提供了重要帮助。
3. 生命科学的物理学模拟物理学得以在生命科学领域的发展,不仅帮助人类了解身体构成的复杂性,更为新药研发打开了新的设计空间。
早期的生命科学研究局限在观察细胞、生物分子、生态系统和生命现象等基本知识的生理学方面。
物理学的介入,为生命科学的研究提供了丰富的模拟设计手段。
无菌技术在医学和生命科学中的应用无菌技术是现代医学和生命科学领域不可或缺的一部分,它是保证实验结果精确和保障患者安全的重要手段。
在医学和生命科学中,无菌技术应用非常广泛,如无菌操作、细菌滤除和灭菌等。
下面,我们就从这几个方面来探讨无菌技术在医学和生命科学中的应用。
无菌操作无菌操作是指在无微生物污染的条件下对实验物品进行操作。
在医学和生命科学领域,无菌操作是进行实验和手术时非常重要的一步。
无菌操作要求必须在高洁净和无菌环境下进行,以避免实验物品受到污染和交叉感染的影响。
在无菌操作中,需要用到无菌器材,如培养皿、接种环、移液器、试管等,这些器材一旦受到污染就会直接影响实验结果和手术效果,因此,在使用这些器材时必须进行消毒处理,以保持高洁净和无菌的状态。
细菌滤除细菌滤除是指将实验物品中的细菌滤除掉,以保证实验结果的准确性和患者的安全性。
在医学和生命科学领域,常用的细菌滤器有纸质滤器、膜滤器和纤维滤器等,这些滤器对细菌和病毒等微生物具有很高的滤除效果,可以有效减少实验物品中的微生物污染。
除了直接滤除微生物外,还有经由灭菌后的实验物品进行无菌操作,这也是一种消除微生物的方法。
灭菌灭菌是通过破坏细菌的生命结构或者干脆将细菌杀死,从而消除细菌的影响。
在医学和生命科学领域,常用的灭菌方法有高压蒸煮、化学消毒和辐射消毒等。
这些方法可以有效消除细菌和其他微生物,并且对实验室环境和患者安全也起到重要的维护作用。
在医学领域,我们最为熟悉的是手术室中的灭菌操作,手术室要求对所有的器械进行灭菌和消毒处理,以保证患者的安全性。
此外,在医疗卫生领域,常用的消毒液有酒精、漂白粉、紫外线和烤箱等,可以对病房、病床等进行消毒处理。
总之,无菌操作、细菌滤除和灭菌等无菌技术在医学和生命科学领域中的应用非常广泛,也为我们的健康和安全保障做出了重要贡献。
在未来,无菌技术将不断发展,需要我们进一步地加强技术研发和应用,以保证更加安全和高效的无菌操作和治疗手段。
医学前沿科技讲座发言稿尊敬的各位听众:大家好!今天我非常荣幸能够在这里为大家做一场关于医学前沿科技的讲座。
在有限的时间里,我将为大家介绍一些当前医学界取得的最新成果和前沿技术。
让我们一起走进医学的未来,共同探索这一领域的精彩世界。
首先,我想跟大家分享的是基因编辑技术。
随着科学研究的不断发展,基因编辑技术如今已经取得了重大突破。
通过CRISPR-Cas9系统,科学家们能够准确地编辑生物体的基因序列,修复一些存在缺陷的基因,甚至可以用来改造生物体的某些特性。
这项技术在治疗遗传性疾病和癌症方面具有巨大的潜力,也为未来个性化医疗提供了新的可能性。
接下来,我想介绍的是再生医学。
再生医学是利用生物材料和细胞工程等技术,促进组织和器官再生的学科。
通过干细胞的应用,科学家们可以培育出心脏、肝脏、肾脏等多种组织和器官,用于替代病变或受损的组织。
这种技术具有极大的疗效,能够为那些缺乏供体器官的患者提供新的治疗途径,改善他们的生活质量。
除了基因编辑和再生医学,人工智能在医学领域的应用也日益广泛。
通过机器学习和深度学习等技术,人工智能可以对海量的医学数据进行分析和应用。
它可以帮助医生进行疾病的早期诊断和预测,提高疾病的治疗效果,并且可以为病理判断提供更加准确的结果。
人工智能在医学领域的发展,将极大地改变传统医疗模式,为人类带来更美好的健康未来。
此外,纳米医学也是医学前沿科技的热点之一。
纳米技术已经逐渐应用到药物传递、疾病诊断和治疗等领域。
通过纳米粒子携带药物,可以实现药物的精准治疗,提高治疗效果并减少副作用。
另外,纳米传感器的运用也为疾病的早期诊断提供了新的思路和方法。
纳米医学的发展,为临床医学带来了诸多创新,对医学界的发展具有深远的意义。
最后,我想强调的是个性化医疗。
随着基因测序技术的成熟和生物信息学的发展,个性化医疗已经成为医学的一个重要方向。
通过获取个体的基因信息和健康记录,医生可以制定出更加个性化的治疗方案和预防措施,提高治疗的准确性和效果。
2014年12月12日报告摘要报告主题:Celigo全视野细胞扫描分析技术报告公司:达科为生物技术有限公司简介:Celigo全视野细胞扫描分析技术是全新科技的细胞全孔高速扫描成像技术,可进行全孔整板细胞成像和细胞数据处理。
其技术能达到1um成像精度,相当于显微镜10X放大倍数,单个细胞的信号识别足够清晰完整。
在高分辨率细胞图像的基础上,实现了对1536、384、96、24孔板,甚至6孔板的全孔成像,这是因为其独特的光学技术,应用一个大型的F-theta 透镜和电磁检流计镜片来对全孔进行大面积快速扫描。
透镜的位移完全由电磁推动,安静快速而完全没有机械位移,精度可小于1um,保证了后续的多图像拼接的一致性。
原位无需消化细胞,无需取样,在任何时间点随时成像,随时分析,随时获得统计学数据处理结果。
全孔6孔板全孔图像由256张细胞图像拼接;96孔板全孔图像由16张细胞图像拼接。
每个孔均是高清晰度的全孔细胞分析,保证了统计学意义的一致性。
整板整板的全孔图像预览和曲线分析带来一目了然的细胞分析结果,而这一切均在<10min 的速度下完成,简单实现多时间点的整板细胞生长分析快速追踪。
快速这是系统的扫描光路电磁透镜技术带来的。
多通道共四个通道,采用四个独立的LED光源,包括一个高质量的明场通道,和三个荧光通道。
因此,Celigo被称为原位板式细胞培养体系的流式分析系统。
报告题目: ImageXpress 高内涵成像技术及其应用报告公司:美谷分子仪器(上海)有限公司主讲人:李延产品经理简介:高内涵成像分析技术是集自动化,智能化与海量数据为一体的新型检测平台,。
在保持细胞结构和功能完整性的前提下,高内涵成像分析系统可以实时快速检测样品多维立体的生物效应信息,在单个细胞/亚细胞水平上,同时获取反应样品生物学变化的多个指标的多元化、功能性的海量数据。
这些数据既包括高质量高分辨率图像,也包括准确定量的数值,并且可以追溯到每一细胞的原始情况,非常适合高效的数据管理和挖掘。
高内涵技术实现了高速分辨率显微成像,将以前耗时费力的工作瞬间完成,综合海量信息更快做出决策。
所提供的有价值的信息可以帮助研究人员在日益积累的科研竞赛中胜出。
报告题目:Airyscan超分辨率技术在生命科学与医学中的应用报告公司:蔡司光学仪器(上海)国际贸易公司简介:传统共聚焦显微技术通过针孔将焦平面以外的成像信息过滤,以获得较为清晰的图像。
但却由于受制于光学衍射极限,在x-y方向上的分辨率最高能到达200-300nm,z轴上为500-600nm。
这个数值远大于分子的大小,和亚细胞结构相当。
阻碍了进一步了解细胞器,以及分子水平上的研究。
随着生命科学研究的逐步深入,传统共聚焦显微镜分辨率已不能完全满足研究需求。
近几年超高分辨率显微技术的发展为我们打开了一个新的窗口,2014年诺贝尔化学奖也将目光投入到这一前沿领域。
目前,蔡司作为光学行业的领先者,能够针对不同应用需求,提供包括Airy Scan,SIM (Structure Illumination 结构光照明技术),单分子荧光定位技术等多种超高分辨率技术,以实现最高20-30nm的横向(x-y平面)分辨率,50-80nm的轴向(z轴方向)分辨率。
现在我们可以通过超高分辨率技术,能够对中心体、溶酶体、细胞骨架等细胞器超微结构的精细成像,观察细菌、微生物等三维形态,了解蛋白共定位的情况,深入研究有丝分裂的过程、细胞生长与信号传导调控等,为生命科学及医学的研究发展提供有力帮助。
报告题目:激光技术利用的极致——细胞显微手术系统与硬组织飞秒激光切片机报告公司:Quantum量子科学仪器贸易(北京)有限公司简介:对单个活细胞进行各种手术操作,操作完成后细胞还是活的……。
现在这已经不是神话。
来自德国ROWIAK公司的细胞显微手术系统Cell Surgeon可以纳米精度对细胞进行各种手术操作,例如在活细胞内切断指定的某一条微管,或者切除某一个线粒体,或者切断某一条染色体的某一段臂,并且取出,之后细胞还能够继续存活。
另外Cell Surgeon还可以从活鱼或者小鼠胚胎中完整地切出一个或一团细胞,进行RNA表达谱分析。
另一个激光运用的极致是用来做高精度的牙齿和骨骼切片,厚度只有10~14μm,使用者可以直接将新鲜的骨骼或者牙齿放到样品台上进行切片,只需要几分钟即可获得一系列的连续切片。
样品表面成分无损伤,无热产生,可以进行各种成分分析或者RNA分析。
这就是ROWIAK公司的硬组织飞秒激光切片机Tissue Surgeon。
目前,该业务接受对外切片服务。
报告题目:声波聚焦流式细胞术在细胞分析应用中的最新进展报告公司:赛默飞世尔科技(中国)有限公司主讲人:郭陈智技术专家简介:传统流式细胞仪均采用流动动力学原理将细胞聚焦成单细胞流,以较快速度通过流式分析仪的激光检测区域,但还是面临着进样速度慢、高速进样时灵敏度下降等技术瓶颈。
声波聚焦流式细胞术利用超声波原理将细胞聚焦于流动室中心轴,即使在最高流速下也能保证单细胞流始终位于激光检测的最中心点,具有无与伦比的技术优势。
2014年第二代Attune® NxT 声波聚焦流式细胞仪正式发布,它的样本流速从最低的12.5微升/分钟到最高的1毫升/分钟可动态调节,既可以分析浓度较高的样本,也能高速分析稀释后的样本,在不影响检测结果准确性的前提下,最高比传统流式细胞仪进样速度快十倍,具有更广的应用范围。
Attune® NxT声波聚焦流式细胞仪配置1-4根激光器、最高可检测14色荧光,采用模块化、可灵活升级的设计,同时引入最先进的平顶激光设计使机器光路更加稳定。
这一讲座主要介绍声波聚焦流式的创新技术,以及在DNA倍体、稀有细胞、稀释样本等流式应用中的技术优势。
报告题目:多彩的流式应用-Beckman Coulter超高速流式分析分选系统报告公司:贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司简介:流式细胞技术成为一门发展迅速的新兴学科,在各个行业中的应用逐渐增多,免疫学、血液学、海洋学、微生物学、植物学等都有着其重要的应用。
目前,流式细胞分析已从最初的间接免疫荧光染色、单色或双色直接荧光染色,迅速发展到三色、四色甚至五色或六色荧光分析,使得对细胞亚群的识别和分选、细胞功能评价等更为精确。
Beckman Coulter公司的Cytoflex向我们展示了一个多彩的流式世界,其可配备3激光13色,大大增加了流式的各种应用。
最新的“Clear Focus”技术保证了荧光信号的完美收集,大大提高了干细胞和其它差异微小细胞的检测,其>30000event/s的检测性能,更有利于稀有细胞的检测。
全新的FADP检测器,不同于传统的PMT,具有更强的稳定性、更高的灵敏度和更好的线性度。
全新的VSSC帮助我们更好的检测小至0.2um的细胞,并能将0.1um细胞之间的差异完美的区分开。
使得更多的微颗粒实验的开展成为了可能。
而最新的超速流式细胞分选MoFlo让我们可以从复杂细胞样本中同时快速分选纯化出一种或几种目标细胞,在干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞和其它所有低含量稀有细胞的高端研究中必不可少。
分选下来的细胞纯度高,活性好,回收率高,可以直接培养、诱导、增殖、分化、活化和移植等多种实验手段进行更深一步的功能研究、致病机理研究和细胞治疗研究;可以利用纯化的不同目标细胞群逆向进行基因组和蛋白质组差异研究,寻找致病基因、致病蛋白和疾病信号传导方式;可以作为靶细胞模型进行新型药物的筛选。
超速流式细胞分选系统的克隆分选功能还能将目标细胞单个分配到96、384或1536孔板或玻璃片进行克隆扩增或制备细胞芯片,进行高通量靶标和抗体筛选或进行单细胞PCR等。
Beckman Coulter超高速流式分析分选系统让我们提前进入极速时代。
报告题目:流式细胞仪分析及分选技术在转化医学中的应用报告公司:碧迪医疗器械(上海)有限公司主讲人:郭宁,BD生物科学部门高级技术支持,毕业于上海交通大学医学院附属瑞金医院血液研究所,具有丰富的流式细胞仪使用经验,发表多篇高水平流式细胞术相关SCI论文,具有深厚流式细胞术学术背景,尤其在白血病检测、淋巴亚群分型、染色体分选具有丰富经验。
简介:·流式细胞仪分析及分选技术原理介绍·流式细胞分析技术应用(细胞周期、凋亡、增殖、淋巴亚群、Ca离子浓度、线粒体膜电位等的检测)·流式细胞分选技术实例介绍(iPS细胞分选、小鼠神经干细胞分选等)·流式细胞术细胞前处理注意事项流式细胞术简介:流式细胞仪是对细胞进行自动分析和分选的装置。
它可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量,并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来。
流式细胞仪的工作原理是通过激光激发高速流动的单个细胞所携带的各种荧光素和荧光染料,并检测由此产生的散射光和荧光染料的发射光,通过各种光信号的强弱来反应细胞的各种特征。
主要应用:DNA倍体分析、细胞生存能力、外周血中检测网织红细胞外周血、骨髓采集物中阳性干细胞计数、细胞有丝分裂刺激后活化效应检测、细胞内因子检测、细胞增殖状态检测、染色体分析、BrdU标记追踪细胞分化、淋巴细胞亚群分析、白血病免疫分型、血小板分析、细胞凋亡分析、细胞耐药分析等,可以说是细胞生物学领域最重要实验工具之一。
题目:多功能微孔板检测系统在生物学研究领域的应用--MiniMax 细胞成像和 Scanlater Western Blot 更多功能,无限应用报告公司:美谷分子仪器(上海)有限公司主讲人:岳兵高级产品经理简介:近年来,随着技术的进步和应用要求的拓展,多功能微孔板检测平台得到了极大的发展,从传统的均相检测如光吸收、荧光(FI、FRET、HTRF、FP),已经拓展到了活细胞成像、Western Blot膜扫描等领域。
此次讲座将会介绍多功能读板系统最新技术发展和创新应用,Molecular Devices如何为您打造可以无限拓展的多功能检测平台。
报告题目:Fluent细胞实验自动化解决方案报告公司:帝肯(上海)贸易有限公司简介:细胞水平实验已经成为生物学研究的主要手段。
处理细胞的复杂程度和所需要的专业技能限制了细胞水平实验的通量和效果。
Tecan Fluent工作站借助数十年的经验,重新定义自动化,围绕实验室的应用需求创立独特的仪器理念。
Fluent为用户突破性地带来了更大的容量以及更快的速度,以及对细胞的专业保护和各种实验的支持。
该平台高精度、高通量以及无人看守等特性使得对细胞水平实验操作变得更加迅速从容。
2014年12月13日报告摘要报告题目:实验室纯水在生物医学相关领域的应用及用水规范报告公司:默克化工技术(上海)有限公司简介:·水纯化技术及相关法规标准介绍·实验用水对生物医学相关实验的影响及解决方案·Merck Millipore良好用水规范介绍报告题目:斜率检测技术在超微量蛋白核酸浓度检测中的突出应用报告公司:北京倍辉科技有限公司简介:和传统的依赖于单一绝对吸光值的UV-Vis检测方法不同,斜率分光光度计采用的是分段数据(吸光值vs光程)来检测斜率值进而定量样品的浓度。