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本文來源于微信公眾號:生物屋作者:屋中人Summary人類表皮生長因子受體2(HER2)是表皮生長因子受體(EGFR)家族中一種可靶向的跨膜糖蛋白受體,在細胞增殖、存活和分化中起關鍵作用。異常的HER2信號傳導與多種癌癥相關,尤其是乳腺癌和胃癌,其中HER2的過表達或擴增與腫瘤侵襲性強和預后不良相關,HER2激活突變會加速腫瘤發生和轉移。本綜述概述了HER2的生物學特性、信號通路、失調機制、診斷方法以及針對HER2的癌癥治療策略,理解HER2調控的復雜細節對于開發有效的靶向治療和改善患者預后至關
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細胞治療平臺是一個集成了多種先進技術和資源的綜合性體系,它涵蓋了細胞的分離、培養、擴增、改造、輸注等多個關鍵環節。通過標準化的操作流程和嚴格的質量控制,平臺能夠確保細胞治療產品的安全性、有效性和穩定性。細胞治療平臺的重要性不言而喻。首先,它極大地提高了細胞治療的研發效率。在平臺上,科研人員可以利用先進的技術設備,如高通量測序、基因編輯等,加速疾病機理研究和藥物篩選。同時,標準化的細胞制備流程能夠縮短研發周期,提高生產效率,讓更多的患者能夠早日受益于細胞治療。其次,平臺建設確保了細胞治療的安全性。
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賽橋PortTrans全封閉自動液體轉移小助手:實驗室效率革命性突破
一、傳統:全封閉自動液體轉移時代來臨在分子生物學、細胞培養和臨床診斷等領域,液體轉移操作是實驗室最基礎卻最頻繁的工作。傳統手動移液方式不僅效率低下,而且面臨交叉污染和人為誤差的風險。賽橋PortTrans全封閉自動液體轉移小助手的問世,改變了這一局面。這款創新產品采用全封閉設計,實現了從樣本管到反應容器的全程零接觸液體轉移,有效避免了氣溶膠污染和樣本間交叉污染。其自動化操作模式將實驗人員從重復性勞動中解放出來,顯著提升了實驗效率和結果可靠性。二、核心優勢:為何選擇PortTrans小助手全封閉系 -
炎癥反應是機體對抗感染和損傷的核心防御機制,但其失控或慢性化卻是眾多重大疾病(如自身免疫病、神經炎癥、癌癥、感染性疾病等)的關鍵推手。傳統炎癥活性檢測方法依賴組織活檢、血清標志物檢測或終點犧牲動物進行組織學分析,存在顯著局限性,難以實時監測炎癥的發展進程。傳統炎癥活性檢測靜態分析盲區1.動態缺失:犧牲不同時間點的動物獲取“快照”,無法連續觀察炎癥發生、發展、消退或慢性化的實時動態過程(如免疫細胞募集、活化、細胞因子風暴、組織損傷進展)。2.時空信息匱乏:難以精確定位炎癥發生的具體解剖位置及其在體
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在科技飛速發展的今天,微觀領域的研究正不斷深入,對分析檢測技術的精度和效率提出了更高要求。微流控電泳系統作為一種融合了微流控技術與電泳技術的前沿分析工具,猶如微觀世界的“精準導航儀”,為生命科學、化學分析等領域的研究帶來了革命性的變化。微流控電泳系統巧妙地將微流控芯片與電泳分離技術相結合。微流控芯片是其核心載體,它以微米級的通道網絡構建起一個微型化的分析平臺。這些微通道就像城市中錯綜復雜的道路,能夠精確引導樣品在芯片內流動。而電泳技術則是驅動樣品分離的“動力引擎”,通過在微通道兩端施加電場,帶電
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前言GSK和劍橋大學的研究者在預印版發表了自己的研究結果:一種結合機器學習(ML)與動力學模型的混合方法,用于預測CHO細胞在微小型培養體系(包括Beacon®,孔板,flask)中的表現,該模型為生物制藥行業提供數字化決策工具。其中,在Beacon®單細胞光導系統上完成了單細胞克隆,初始細胞株篩選以及實驗數據(Cp,Qp)的收集。01研究背景和方法針對細胞株開發(CLD)流程中“傳統方法需要6-12個月篩選數百個細胞株,早期小規模數據無法預測后期生物反應器性能"的行業痛點,研究者創新性地提出混
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2025年4月份有44篇新的Simoa文章,其中41篇集中在神經領域,其余3篇分布在腫瘤(1)、傳染病(1)和炎癥(1)。今年共有210篇新發表文章,總數達到3489篇。請參閱下面的詳細分類。2025年4月份出版物亮點分為3類01阿爾茨海默病02鄰近學研究1阿爾茨海默病1)無癥狀常染色體顯性阿爾茨海默病中突觸標志物β-突觸核蛋白的早期增加突觸降解早于阿爾茨海默病發生,這項研究評估了β-突觸核蛋白作為常染色體顯性阿爾茨海默病(ADAD)中的一種潛在的基于血液的生物標志物。使用DIAN研究的縱向數據
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瑞孚迪Tri-Carb液閃應用案例分享:高效精準的放射性檢測解決方案
放射性同位素標記技術廣泛應用于生命科學、藥物研發、環境監測等領域,而液體閃爍計數器(LSC)是測量低能β射線(如3H、1?C)的重要工具。瑞孚迪(Revvity)旗下的Tri-Carb系列液體閃爍計數器憑借高靈敏度、低本底和優異的穩定性,成為科研和工業用戶的優選設備。本文將分享幾個典型的Tri-Carb液閃應用案例,幫助您了解它在不同領域的表現。案例1:藥物代謝研究(DMPK)應用背景:在新藥研發中,了解藥物在體內的吸收、分布、代謝和排泄(ADME)至關重要。科研人員通常使用放射性標記(如3H或