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                • 時光飛逝,2023年7月27日—2023年7月28日第七期類器官培訓班已圓滿結束,每期都有新的收獲和感悟,更重要的是見證了學員們的成長。此次培訓我們和學員們對類器官技術的應用方面展開了討論,同時展示了類器官技術從原代培養、傳代培養、凍存、復蘇以及類器官固定的整個操作流程,一起度過了愉快的學習時光。接下來,讓我們一起回顧一下第七期精彩時刻吧。此次課程主要是以理論課堂與現場教學相結合的形式,將理論與實踐緊密結合。理論課采用了技術講解和答疑解惑的教學模式,首先由我們的類器官負責人李...

                  2023-08-01
                • 細胞染色:細胞培養后,需要對其生長情況、形態甚至生物學性狀進行觀察。由于細胞小而復雜,若不借助適當的手段,難以觀察其形態、結構,更難發現細胞內各種組分的分子組成及功能。目前,已有多種研究細胞的技術,從光學顯微鏡到電子顯微鏡,從一般細胞化學法到免疫化學法。細胞染色是研究細胞生物學特征的一種常用手段,然而,對于細胞實驗新手來說,想要獲得一張漂亮的細胞染色圖并不容易。染色試劑不會選、細胞染色不均勻、染色時切片脫落等都是很常見的問題。四種常見染色方法:1)革蘭氏染色法:一種重要的細菌...

                  2023-07-26
                • Absin,您身邊的科研百寶箱,作為高品質生命科學產品的中國品牌、生物化學試劑專家,Absin產品涵蓋生化試劑、分子生物學、小分子化合物,細胞生物學、免疫學、耗材、桌面儀器、產品定制和檢測服務等。6月份,檢索發現Absin收錄的產品文獻數量單月達112篇!截止目前,Absin產品引用文獻已超5000篇!越來越多使用我們產品的高分文獻發表!發表速度越來越快!112篇6月新增文獻中10分以上文獻12篇!其中《NATURE》(IF64.8)1篇,《ADVANCEDMATERIALS...

                  2023-07-26
                • mRNA基本結構:mRNA的基本構造和功能一條體外合成的mRNA完整的序列應當包括:(1)5’-Cap,通常作為mRNA的起始結構,帽子結構可以使得mRNA進入體內以后開始翻譯,并維持mRNA的穩定性;(2)5’-UTR,可以提高mRNA在體內翻譯的效率;(3)CDS區域,不同物種的CDS有一定的偏好性,因此,對CDS區域進行廣泛的篩選和設計顯得尤為關鍵,不僅可以提高mRNA的翻譯效率,同時修飾堿基的使用,可以進一步的降低mRNA在體內的免疫原性,增強藥物表現。(4)3’-U...

                  2023-07-21
                • 類器官概念:類器官顧名思義就是一種類似器官但又不是器官的3D細胞團結構。通過在體外培養胚胎或成體干細胞,讓其增殖分化形成具有一定形態結構及功能的類似于器官的3D細胞團結構。這些細胞結構雖然不是真正意義上的人類器官,但能在某些結構和功能上模擬真實器官,因此,把這些微型人造器官命名為:類器官(organoids)。類器官明場圖及組化鑒定講座主題:類器官越傳越少原因剖析講座時間:7月12日(本周三)下午15:00-17:00講座話題:越傳越少的類器官,你在哪個環節被扣住了?我們來解...

                  2023-07-12
                • 時光飛逝,2023年6月29日—2023年6月30日第六期類器官培訓班已圓滿結束,每期都有新的收獲和感悟,更重要的是見證了學員們的成長。此次培訓我們和學員們對類器官技術的應用方面展開了討論,同時展示了類器官技術從原代培養、傳代培養、凍存、復蘇以及類器官固定的整個操作流程,一起度過了愉快的學習時光。接下來,讓我們一起回顧一下第六期精彩時刻吧。此次課程主要是以理論課堂與現場教學相結合的形式,將理論與實踐緊密結合。理論課采用了技術講解和答疑解惑的教學模式,首先由我們的類器官負責人李...

                  2023-07-07
                • 技術原理:多重熒光免疫組化(mIHC),主要的技術原理來自TSA技術,TSA即酪酰胺信號放大(Tyramidesignalamplification)是一類利用辣根過氧化酶(HRP)對靶蛋白或核酸進行高密度原位標記的酶學檢測方法。該技術可與高性能染料AlexaFluor®、傳統熒光染料和比色檢測系統相兼容。TSA主要原理是利用酪胺Tyramide的過氧化物酶反應(酪胺鹽在HRP催化H2O2下形成共價鍵結合位點),產生大量的酶促產物,該產物能與周圍的蛋白殘基(包括色氨酸...

                  2023-06-29
                • 隨著時間變化,mRNA疫苗/藥物的開發引起了全球范圍內廣泛的關注。其中mRNA技術作為藥物開發的新平臺展現出了優異的作用。通常,體外轉錄合成的mRNA在經過脂質載體的包被后能夠被細胞通過胞吞作用攝入到體內,隨后脂質載體中的mRNA被釋放,進一步的進行翻譯,行使藥物相關功能。mRNA技術作為新型的藥物開發平臺,以其簡潔的作用原理和更簡單的制造工藝能夠極快的加速藥物的開發周期,同時,更加精準的機制描繪了不同背景下的廣闊應用。圖1mRNA藥物的工作原理mRNA疫苗/藥物的開發機理非...

                  2023-06-20
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