发育程度

仪器信息网发育程度专题为您整合发育程度相关的最新文章,在发育程度专题,您不仅可以免费浏览发育程度的资讯, 同时您还可以浏览发育程度的相关资料、解决方案,参与社区发育程度话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

发育程度相关的耗材

  • 斑马鱼显微注射模具Zebrafish Microinjection & Transplantation Kit
    斑马鱼是发育与神经生物学研究的常用模型,科学家经常采用微注射方式将吗啡啉、质粒、RNA或蛋白质等物质引入早期胚胎。这种技术虽然相对简单,但时间是非常关键的要素。研究人员经常遇到小障碍延迟实验,导致胚胎发育超出预期阶段。虽然掌握显微注射需要练习和技巧,但使用以下工具,可以显著提高成功概率。这里介绍几个塑料模具,它们是专门为斑马鱼的研究而设计的。模具灌胶后翻转放在液体琼脂糖凝胶中。一旦琼脂糖凝固,手柄可以很容易地从琼脂糖中去除。胚胎很容易被移液到琼脂糖凝胶模具的凹槽中。通过“下降和倾斜”,将胚胎加入水中,然后去除多余的水。重复这个步骤,直到凹槽中充满了胚胎。模具的宽度和结构使胚胎能够自然对齐。模具套装:DJ-21模具---注射许多胚胎-多达1000。由琼脂糖凝胶中的模具制造的凹槽将使胚胎能够自对齐。KIT-79模具--幼虫注射。倾斜的脊在琼脂糖凝胶中形成完美的角度,然后使幼虫的微注射更容易进行。KAS-21--这个模具是为了降低微注射的速度而设计的,通过在你做微注射时转动培养皿。ET-21模具--卵裂球移植。产品选购:货号产品描述包装ZF-9000斑马鱼显微注射模具Zebrafish Microinjection & Transplantation Kit套
  • AEG-H800型自动淋洗液发生器
    AEG-H800型自动淋洗液发生器随着离子色谱仪技术的发展和进步,市场应用领域的不断拓展,为了满足更多用户对检测分析精度的更高要求,青岛埃仑根据推出了的新一代自动淋洗液发生装置,实现了智能全自动在线淋洗液配制,能避免基线漂移,增加灵敏度,提高分离度,保证色谱峰积分良好重复性。增加了仪器操作的自动化程度,提高工作效率的同时,减少了人为因素造成的检测误差,更大程度提高检测分析的准确性和稳定性。随着离子色谱仪技术的发展和进步,市场应用领域的不断拓展,为了满足更多用户对检测分析精度的更高要求,青岛埃仑根据推出了的新一代自动淋洗液发生装置,实现了智能全自动在线淋洗液配制,能避免基线漂移,增加灵敏度,提高分离度,保证色谱峰积分良好重复性。增加了仪器操作的自动化程度,提高工作效率的同时,减少了人为因素造成的检测误差,更大程度提高检测分析的准确性和稳定性。 技术优势淋洗液发生器通过电解方式产生高纯度KOH或NaOH淋洗液,随时切换淋洗液浓度节省实验时间,提升实验效率;免除了对酸和碱的处理;自动化操作,提高工作效率的同时,减少了人为因素造成的检测误差,更大程度提高检测分析的准确性和稳定性;自带高压保护,同时也消除空气中CO2的干扰;淋洗液浓度范围:0.1-100 mM可调;操作压力范围:5 MPa—22 MPa;独立的操作软件,可兼容和匹配国内、外不同品牌的离子色谱仪。 注:由于技术不断进步更新,性能指标会有所提高,本站指标仅供参考。
  • VWR8循环水浴
    Advanced数显型温度控制器优化性能Advanced数显型温度控制器能够显示和控制-40到+200。。的水浴温度,精度和稳定 性为±0.01 °C。此外,您可以通过包括泵流速、特定加热值、偏移校准和内外部温度控 制进一^优化性能。您甚至可以设置进行制冷的温度。无可比拟的连接性Advanced数显型系列广泛的应用控制、数据记录和通信套件选项,使其能够轻松集成 入您实验室的通信平台。连接功能包括以太网、RS232和可寻址RS485。通过USB-A 和USB-B ,您可以直接将数据输入闪存盘或计算机。用户友好型4种语言(英语、西班牙语、法语和德语)屏幕提示便于设置和操作。调整温度设定、 泵流速或其他操作设置简单、直接且直观。消息栏可以帮助做出变更、提供警报和安全 信息。三级安全三级易燃液体安全等级(DIN 12876-1)为_系列实验室应用确保了特别的安全性能。标 准安全功能包括过温和低液位保护、用户可设置过温安全值以及高低温限值?

发育程度相关的仪器

  • X射线智能骨龄仪(生长发育骨龄测量系统)1、测评标准:符合《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T 3001-20063行业标准,含RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal定量评测发育早晚程度2、测评部位:手骨正位X光片,手掌指骨及腕骨3、智能读片功能:自动分析骨骺等级,每个成熟指征均有图谱和文字说明,智能读片不限制使用次数和时间,且软件终生免费升级。4、软件应用条件:可择取单机、内网、外网等条件方式,根据临床需求可选择适当途径,避免数据丢失,保护患者隐私。5、自动输出分析报告及指导意见:针对每份检测结果自动分析诊断并生成报告,可针对不同性别骨龄人群输出相对应的参考值并自动分析诊断,同时输出4份A4中文报告单;自动分析检测结果并生成指导建议报告实时打印,包括生长发育综合报告单、骨龄分析报告单、身高评估报告单、BMI分析报告单。系统含多种结论管理及指导建议(膳食、睡眠、运动、心理)模板且可修改、添加形成可定制化、个性化的临床指导输出供临床应用6、报告图谱曲线显示:每份报告单可单选1个或多选3个相对应的生长学图表供临床参考应用。且图谱曲线可显示多个点的对比显示功能:①身高百分位数曲线②BMI百分位数曲线③RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线④TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线⑤TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线⑥按骨龄分组的身高百分位数曲线⑦按骨龄分组的体重百分位数曲线⑧按骨龄分组的BMI百分位数曲线⑨体重的百分位数曲线7、评价功能:骨龄百分数评价、骨龄与年龄差值评价、身高偏离程度及发育阶段评价、骨龄预测成年身高评价、用中国人遗传身高算法计算遗传身高(MCH法)靶身高、FPH法靶身高 、评测体质指数(BMI)评价、体重指数百分数(TH)评价。8、适用范围:女0.0-18.0岁,男0.0-19.0岁9、评测时间: ≤30秒/样本10、自学习复读功能:系统设置标准图谱,可供临床医护人员进行人工复读及自主学习,自动查找不同颜色识别发育分期的参照骨或因变异与其它参照骨发育程度明显不一致的参照骨11、数据管理:软件可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、原始胶片可多种形式传输导入包括png,jpg,bmp,dcm 格式,可对上传的胶片进行亮度调节、对比度调节、胶片角度旋转调节、左右旋转、还原调节,导入胶片方式可选择本地导入或PACS的取片方式。12、运行操作电脑版本:Windows7/ Windows10 及以上,系统类型:64 位操作系统, 基于 x64 的处理器,处理器I3及以上处理器,显示分辨率:1366*768及以上运行内存:≥4GB,胶片类型:原始胶片 13、图像打印:图像发送至打印机、打印机属性设置、图像打印功能
    留言咨询
  • TD-CEC1100A儿童体检系统儿童发育行为评估量表系统(儿心量表-II)软件一、拓德TD-CEC系列产品简介儿童体检系统是山东济宁拓德电子科技有限公司研制生产的现代化儿童设备。这套仪器功能齐全,评价客观,适用于各级妇幼、体检中心、心理咨询室、各种教育及科研机构的检测评价系统,主要由儿童智力测评、儿童注意力测评、儿童生长发育测评、儿童心理健康测评四部分组成,还附有儿童膳食营养和智能开发指导等功能,应用信息采集系统、数据分析系统、智能测评系统、信息查询系统等模块,可以通过计算机功能,将信息保存打印,并为测试者提供良好的科学依据。儿童智力测试工具箱属于TD-CEC系列儿童体检系统的配件产品,适用于格赛尔发育诊断量表Gesell、丹佛小儿智能发育筛查DDST、儿童发育行为评估量表(儿心量表-II)、儿童智能发育筛查测验DST、20项神经运动检查INMA、新生儿20项行为神经评定NBNA等。TD-ZC200儿童智力测试工具箱含有量表,可配合拓德儿童体检系统软件使用,或具有纸质版的量表指导书和常模也可以使用。二、儿童发育行为评估量表(儿心量表-II)简介儿研所生长发育研究室研制的0-6岁小儿神经心理发育诊断量表,是与全国12个省、市密切合作,在收集15053例婴幼儿神经、经理发育宝贵资料的基础上,历时10年完成的,它不仅摸清了我国各地区婴幼儿神经、精神发育的基本情况,而且获得了适合我国国情的有系统、有代表性的婴幼儿神经、心理发育常模。目前已上升为卫生行业标准(WS/T 580-2017),被《0岁-6岁儿童发育行为评估表》所取代,简称《儿心量表-II》。三、儿心量表-II系统量表测定的领域本量表包括大运动、精细动作、语言、适应能力和社会行为五个能区。1、大运动能区:指身体的姿势、头的平衡,以及坐、爬、立、走、跑、跳的能力;2、精细动作能区:指使用手指的能力;3、语言能区:指理解语言和语言的表达能力;4、适应能力能区:指儿童对其周围自然环境和社会需要作出反应和适应的能力;5、社会行为能区:指对周围人们的交往能力和生活自理能力。四、儿心量表-II系统测验说明1、适用于0岁~6岁(未满7周岁)儿童发育行为水平的评估,是评估儿童发育行为水平的诊断量表。2、测验时间:15分钟左右。4、量表构成:包括大运动、精细动作、语言、适应能力和社会行为5个能区,用于测查儿童发育行为状况,评估其发育程度。每个月龄组8~10个测查项目,共计261个测查项目。5、测验评价:操作简便,花费时间少,工具简单。能从多个维度(能区)评价儿童的心理行为发育,帮助我们了解儿童发育的程序性和时间性;同时,其检查、评价方法也是我们了解其他的儿童发育评价方法的基础。五、儿心量表-II系统软件特点1、把测验操作软件化,将测验规则自动化,简化了操作的步骤,减轻施测者的工作负担。2、与卫生行业标准(WS/T 580-2017)吻合,保证了测验的信效度。3、从原始分到量表分,全部由软件自动完成,简化了计算过程。4、软件对测试者的资料、测验的结果实现信息化的管理。5、测量软件有全面的系统设置功能,并支持多级用户管理。6、测验界面将图形直接显示出来,被测只需点击对应的图片即可完成选择,非常方便。7、可以根据评分结果自动计算得分及报告。8、软件服务器端支持一键快速安装,无需其他任何数据库和服务器配置,装完即可使用。9、软件可运行于普通台式机、笔记本电脑、触摸互动一体机等硬件平台上。10、软件可安装应用于Windows系列版本上。六、软件的产品组成1、儿童发育行为评估量表系统(儿心量表-II)(儿童体检系统)1套本软件包括11个项目的测评:儿童图片词汇智力测评PPVT(3岁6个月~9岁2个月)、儿童联合型瑞文智商测评CRT(5~16岁)、儿童绘人智能测评MOD(4~12岁儿童)、儿童格赛尔发育诊断Gesell(0~6岁)、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0~6岁)、儿童发育行为评估量表儿心-II(0~6岁)、团体智力测验GIT(11岁以上)、儿童智能发育筛查测验DST(0~6岁)、新生儿20项行为神经评定心理量表NBNA(未满月的新生儿)、0-1岁神经运动20项检查INMA(0~1岁)、Peabody运动发育量表PDMS-2(0~6岁)2、软件安装U盘1个3、硬件电子锁1个4、辅助工具箱1套5、儿心量表-II指导手册1本七、工具箱清单(附表)
    留言咨询
  • 儿童心理CT智能评估与训练系统(儿童综合素质体检系统工作站)特殊儿童智力语言运动发育筛查诊断仪器软件工具箱一、儿童智力(IQ)CT智能评估系统(0-16岁)1、儿童图片词汇智力测评PPVT(3岁6个月~9岁2个月)广泛地用于研究正常的、智力落后的、情绪失调或生理上有障碍的儿童的智力。2、儿童联合型瑞文智商测评CRT(5~16岁)能在很大程度上反映儿童思维从直观形象到抽象推理的渐进过程。3、儿童绘人智能测评MOD(4~12岁儿童是一种简便易行的智能评估工具,有时也用来评估人格,能使儿童较好地表现出实际的智能水平。4、儿童格赛尔发育诊断Gesell(0~6岁)旨在判断婴幼儿神经系统的完整和功能成熟的手段,能较为准确地诊断婴幼儿的发育水平。5、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0~6岁)对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查,对可疑儿童进行初步判定,对有高危因素儿童进行发育监测,观察早期干预训练的效果。6、儿童发育行为评估量表儿心-II(0~6岁)分析影响婴幼儿发育商的因素,为儿保医生指导和幼儿早期发展训练提供依据。7、团体智力测验GIT(11岁以上) 进行智力筛选,尤其适合于高中以上,理工科专业的学生或年轻人。8、儿童智能发育筛查测验DST(0~6岁)在较短的时间内就可以筛查出在生长发育或智力方面有问题的儿童。9、新生儿20项行为神经评定心理量表NBNA(未满月的新生儿)通过复杂的新生儿行为评定来考察各种影响因素,评判其完整性。10、0-1岁神经运动检查20项IAMA(0~1岁)能敏感地发现早期脑瘫的迹象。11、Peabody运动发育量表PDMS-2(0~5岁)可用于运动发育迟缓评价,也适用于脑性瘫痪的运动功能评价,并可用于儿童运动康复的评定。12、婴幼儿智能发育量表CDCC(0-3岁)用来评价和分析儿童的早期发展,可以对儿童进行诊断和教育时作为依据。13、韦氏儿童智力量表C-WISC(6-16岁)韦氏智力测验对儿童的认知功能进行综合评估和鉴定。儿童心理CT智能评估与训练系统二、儿童注意力CT智能评估与训练系统(3-16岁)1、儿童注意力图形划销测验(3~6岁)以儿童点击某图形的正确数量,来判断儿童注意力集中程度。2、儿童注意力字母划销测验(5~16岁)采用触摸屏系统,使测试准确,快捷。3、儿童注意力数字划销测验(5~16岁)在规定时间内,以儿童点击某特殊数字组合的正确数量,来判断儿童注意力集中程度。4、舒尔特方格训练(5~16岁)舒尔特方格不但可以简单测量注意力水平,而且还是普及、简单的注意力训练方法。5、儿童记忆力短时、瞬时训练三、儿童生长发育CT智能评估系统(0-19岁)1、体格测评(年龄/身高,年龄/体重、头围、BMI体质指数0-19岁,同时具有国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和国际WHO2007生长发育0-19岁新标准)同时可输入儿童前囟、顶臀长、出牙数等信息2、儿童未来身高预测(0-19岁)3、儿童膳食营养指导(0-6岁)4、儿童智能开发指导(0-6岁)5、儿童生长发育指导(0-6岁)6、色盲、色弱测试(0-19岁)四、儿童心理健康CT智能评估(0-20岁)1. 感觉统合能力测评SBB(3-16岁)2. 儿童气质测评CTS(0-7岁)3. 中学生心理健康量表MHT(12-18岁)4. 康奈尔儿童多动症诊断行为量表(6-18岁)5. 上海市儿童多动症行为量表(6-18岁)6. 孤独症儿童行为家长评定量表ABC(1-28岁)7. 儿童孤独症评定量表CARS(6-18岁)8. 网络成瘾测试IAD(6-20岁)9. Rutter儿童行为问卷BRSC(学龄儿童)10. 克氏行为量表CABS(2-5岁)11. 注意缺陷多动障碍评定量表SNAP-IV(4-18岁)12. 90症状清单SCL-90(初中生以上)13. Sarason考试焦虑量表TAS(初中以上)14. 儿童自我意识量表PHCSS(7-16岁)15. 青少年气质量表(8-18岁)16. 儿童忧郁情绪自我检核表(6岁以上青少年)17. 青少年忧郁情绪自我检视表(18岁以下青少年)18. 汉密尔顿抑郁量表HAMD(初中生以上)19. 儿童学习障碍筛查表PRS(3-15岁)20. 儿童抑郁自评量表SDS(初中以上)21. 儿童抑郁状态问卷DSI(初中以上)22. Achenbach儿童行为量表CBCL(4-16岁)23. 儿童心理健康测试(3-6岁)24. 儿童社交焦虑量表SASC(7-16 岁)25. 卡特尔16种人格因素测验16PF(16岁以上的青年以上)26. 人格个性检测EPQC(7-15岁)27. 威廉斯创造力倾向测量表WPMF(16岁以上的青年以上)28. 婴儿-初中学生社会生活能力量表S-M(6个月-15岁)29. 家庭环境量表FES(初中以上)30. 青少年生活事件心理量表ASLEC(青少年)31. Conner教师用儿童行为量表TRS(6岁以上青少年)32. Conner家长用儿童行为量表PSQ(6岁以上青少年)33. 学龄前儿童活动调查表PSAI(学龄前)34. 3-7岁儿童气质问卷NYLS(3-7岁)35. 态度问卷QSA(16岁以上)36. 家庭功能评定量表FAD(12岁以上)37. 耶鲁-布朗强迫症严重程度量表YBOCS(6岁以上青少年)38. 耶鲁综合抽动症严重程度量表YGTSS(6岁以上青少年)39. 婴幼儿孤独症筛查量表CHAT-23(1-2岁)五、工具箱:五合一儿童智力测试工具箱:适用于以下五种智力发育量表1、格赛尔发展诊断量表Gesell(0~6岁)2、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0-6岁)3、小儿神经心理发育量表CNBSR(0-6岁)4、儿童智能发育筛查测验DST(0-6岁)5、20项行为神经运动评定心理量表(NBNA、INMA)(0-1岁)6、韦氏儿童智力量表C-WISC(6-16岁)
    留言咨询

发育程度相关的试剂

发育程度相关的方案

  • 不同发育期忍冬花颜色与气味变化_马云
    目的研究忍冬Lonicera japonica Thunb. 花不同发育期颜色、气味的变化。方法采用色差仪测定不同发育期忍冬花蕾或花颜色,通过气相离子迁移谱测定气味。结果不同生长发育期的忍冬花蕾或花的L* 值( 亮度) 呈现先升高后降低的趋势,a* 值( 红绿色度) 逐步升高,但二白期和金花期均有稍下降趋势 b* 值( 黄蓝色度) 除金花期稍有下降外,整个生长发育期均稳步增大 BI 值( 褐变指数) 逐渐升高,金花期稍有下降 忍冬花蕾或花在发育过程中,挥发性成分有的增加、有的降低、有的从有到无、有的从无到有。结论该方法稳定可靠,可作为药材成熟度的鉴定指标。
  • 不同发育期忍冬花颜色与气味变化
    摘要: 目的研究忍冬Lonicera japonica Thunb. 花不同发育期颜色、气味的变化。方法采用色差仪测定不同发育期忍冬花蕾或花颜色,通过气相离子迁移谱测定气味。结果不同生长发育期的忍冬花蕾或花的L* 值( 亮度) 呈现先升高后降低的趋势,a* 值( 红绿色度) 逐步升高,但二白期和金花期均有稍下降趋势 b* 值( 黄蓝色度) 除金花期稍有下降外,整个生长发育期均稳步增大 BI 值( 褐变指数) 逐渐升高,金花期稍有下降 忍冬花蕾或花在发育过程中,挥发性成分有的增加、有的降低、有的从有到无、有的从无到有。结论该方法稳定可靠,可作为药材成熟度的鉴定指标。关键词: 忍冬 花 颜色 气味 气相离子迁移谱
  • 利用蒸渗仪研究间歇灌溉方法对水稻甲烷排放和结构发育的影响
    东京大学的科研人员通过使用蒸渗仪设备测量水稻植株发育、产量组成和甲烷排放来检验间歇灌溉方法的有效性。

发育程度相关的论坛

  • 【讨论】DHA有益婴儿大脑发育 原来是浮云一场!

    对于婴儿食品广告上,DHA的字眼满天飞,但无一例外都声称DHA有益于婴儿大脑发育,有助于提高婴儿智力。然而,欧盟呢个近期将DHA的健康声明写进了法律文件。否决了DHA可优化婴儿大脑发育。纳入了DHA有益婴幼儿视力发育的健康声明。看来DHA有益于婴儿大脑发育只是浮云一场,而且有助于视力发育也要达到一定的含量才能正常发挥作用。

发育程度相关的资料

发育程度相关的资讯

  • 多款玩具被指危及儿童性发育
    邻苯二甲酸酯被怀疑可能导致性早熟等,欧盟和美国早已在塑料儿童玩具中禁用   【财新网】中国市场上销售的多款塑料玩具,被指环境激素浓度远远超出欧盟和美国的标准,可能危害儿童健康。   5月18日,国际环保组织绿色和平发布报告称,其委托独立第三方实验室对京沪穗港四城市购买的30份塑料儿童玩具检测发现,其中19份环境激素邻苯二甲酸酯的浓度超过10%。   邻苯二甲酸酯是一类增塑剂,包括邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)等。在塑料加工时添加增塑剂,可使其柔韧性增加。但人体长期接触这类物质,会影响内分泌和生殖系统,被怀疑可能导致性早熟、精子质量下降等。   幼儿正处于内分泌系统、生殖系统发育期,玩耍玩具过程中因吮吸等行为更有可能直接暴露于邻苯二甲酸酯之中。复旦大学研究人员曾检测110例性早熟女童和100例正常儿童血清中邻苯二甲酸酯的含量,发现性早熟女童被DEHP和DBP污染的程度均比正常儿童严重得多。   关于邻苯二甲酸酯如何管控,成为国际社会关注的一大热点。欧盟和美国已要求所有儿童玩具和用品中禁用DEHP、DBP和BBP三种物质的浓度总和百分比不得超过0.1%。不仅如此,欧盟还在2011年2月将这三种物质列入了化学品“淘汰名单”,三五年后或将被禁止出现在所有用品之中。在中国,关于邻苯二甲酸酯在塑料玩具材料内的含量尚未有严格限制。   2011年4月,绿色和平在北京、上海、广州和香港四大城市随机购买了聚氯乙烯(PVC)材质的玩具样品30份,包括幼儿玩具、幼儿戏水用具、幼儿泳圈、婴儿游泳池等。   一个与此相关的好消息则是,绿色和平同时搜集了20份聚碳酸酯(PC)材质的婴儿奶瓶、餐具、摇玲等,委托检测另一种环境激素双酚A的含量,结果均低于可检测值。   在此次绿色和平的报告中,山东曲阜冠达球业有限公司一只绿色玩具球邻苯二甲酸酯被指含量高达约43%,实属罕见。   5月19日,冠达球业销售部一位工作人员对财新记者解释说,如果客户要求产品是环保的,认可高一点的价格,他们就会使用环保材料做成环保产品,比如客户要求产品进入欧洲市场,那就必须做成环保的产品。但是,有些客户不认可高价格,不需要环保材料做的产品,产品当然就不是环保的,怎么检测都不会合格。“如果都要求使用环保材料而我们没用,是我们的过错。可是现在有的人不认可,你做成环保产品给出高价格,他们不买你的账。”
  • 中科院遗传发育所税光厚团队发表单细胞脂质组学综述文章
    2023年2月,中科院遗传发育所、中科脂典的相关研究人员在《Trends in Analytical Chemistry》(IF: 14.9)上发表了题为“Embracing Lipidomics at Single-cell Resolution: Promises and Pitfalls”的综述文章,总结了单细胞脂质组学当前的技术进展和瓶颈,讨论了在单细胞水平分析脂质的独特技术挑战(特别是准确的脂质鉴定和定量的重要性),并例举了单细胞脂质组学在生物学和临床医学中的潜在应用。(中科院遗传发育所王泽华博士和曹明君博士为本文的第一作者,中科院遗传发育所税光厚研究员和中科脂典技术总监Sin Man Lam博士为本文的共同通讯作者。)  1、引言  脂质作为细胞膜和细胞内细胞器(如脂滴)的主要组成部分,发挥着一系列复杂的生物物理、能量储存和信号传导功能,这些功能是细胞机制正常运转的基础。脂质代谢失调涉及多种主要疾病,包括糖尿病、心血管疾病、代谢相关性脂肪肝(MAFLD)、癌症、神经退行性疾病、传染病等。近几十年来,随着脂质组学的蓬勃发展以及分析工具/技术的改进,脂质的结构和生物学复杂性才开始被解开。  质谱(MS)是广泛用于脂质组学领域的主要分析技术,相对于其它方法,它具有更高的灵敏度、更大的选择性、更强的稳定性和更高的特异性。质谱仪的快速发展,伴随着软件和数据库的进步,使得来自不同生物样本的各种生物液体(血浆、血清、尿液、唾液、泪液、痰等)、组织和亚细胞器中的脂质能够以前所未有的分辨率进行表征。脂质组覆盖范围的扩大极大地促进了疾病生物标志物的识别、表型验证以及假设的产生,并在脂质数据分析中提出了可能的系统方法,包括功能脂质模块的构建和脂质通路分析。  脂质组学的典型工作流程和应用  经典的脂质组学给出了构成生物样本的不同细胞群的“平均”图谱,这通常需要一个器官的代表性组织样本,使得最终构建的图谱能够反映一般的生物状态。然而,取一个有代表性的组织切片,忽略了脂质的空间分布,而脂质的空间分布往往具有重要的生物学意义。例如,该研究团队先前对金线鲃属洞穴鱼和地表鱼全脑切片的定量脂质组学研究发现,洞穴鱼中的硫苷脂(髓鞘的主要脂质成分)普遍减少。基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱成像(MSI)进一步揭示了洞穴鱼硫苷脂缺失的区域与中缝5-羟色胺能神经元的位置相对应。因此,金线鲃个体大脑脂质的空间分布图谱有助于证明5-羟色胺能神经元的脱髓鞘是洞穴鱼攻击性行为丧失的基础。  随着光学成像和细胞内电生理学的技术创新,人们得以在单细胞分辨率下深入研究组织的生物结构,细胞异质性的普遍性变得明显起来。单个细胞与邻近细胞以及它们的原生微环境动态地相互作用和交流,最终影响由不同的单细胞脂质组(和代谢组)所反映的细胞内生物化学状态。事实上,早期组学的单细胞革命揭示了细胞异质性在无数生物环境中的普遍性。例如,单细胞蛋白质组学揭示了循环系统中肿瘤细胞表面蛋白在单细胞水平的异质表达,这些蛋白预测了对药物治疗的不同细胞反应,而随着疾病的进展,患者体内这些相同蛋白的平均表达并不能确定真正的治疗效果。在这篇综述中,作者讨论了单细胞水平的脂质组学革命如何从早期的组学开始,揭示细胞内以脂质为中心的见解,以及其潜在的应用和独特的技术挑战。  2、单细胞脂质组学的新兴技术  与单细胞基因组学和单细胞转录组学相比,单细胞脂质组学(和代谢组学)提供了最接近实际表型的数据信息。脂质组学与代谢组学的区别主要在于其关注非极性疏水代谢物,这些代谢物需要不同的提取和分析方案(例如需要不同的溶剂系统)。与信号可以扩增数百万倍的单细胞转录组学不同,高灵敏度对于单细胞脂质组学至关重要。此外,脂质在细胞内和细胞外的不同作用使细胞脂质组具有动态性和多功能性,这需要在采样时极度谨慎和快速,以便收集的细胞能够反映其原始状态。  2.1 单细胞的取样  经典脂质组学侧重于批量分析,以最小化组内的异质性,而单细胞脂质组学则侧重细胞间的差异。因此,收集技术应努力保持细胞异质性,并尽量减少来自邻近细胞和细胞外基质的污染。许多现有的样品处理或细胞分离策略可以扩展到单细胞脂质组学的采样中,包括膜片钳、微量移液、流式细胞荧光分选(FACS)和微流控单细胞阵列等。这些采样技术有其独特的优势和技术瓶颈,应根据组织或细胞类型的性质以及要解决的生物学问题逐案考虑选择。例如,倾向于成团粘附和/或对操纵敏感的细胞在采样过程中可能表现出较高的细胞死亡率,这会混淆数据并导致生物学错误解读。通常,非粘附细胞,如循环中的各种类型的血细胞,更易于进行高通量单细胞处理。组织的细胞外基质(ECM)的组成以及细胞分布各不相同,因此需要获得单分散细胞的优化方案,例如机械切割、酶解或这些方法的组合。特别是,与正常组织相比,病变组织(例如纤维化组织)可能具有明显不同的解离动力学,因此,优化分离方法以确保收集单分散、完整和有活力的细胞用于单细胞脂质组分析是非常重要的。  膜片钳通常用于研究神经元、肌肉纤维和心肌细胞等易兴奋细胞,其优势是在相对原生状态下对细胞进行采样,通常来自新鲜的组织切片。然而,在膜片钳辅助的单细胞脂质组学分析中,在不破坏细胞膜的情况下分离完整的细胞是特别具有挑战性的。例如,使用膜片钳从灌注的小鼠大脑切片中捕获单个神经元细胞体不能完全保存轴突和相关终端的完整性,这可能会影响所得到的单个神经元脂质组数据。考虑到质膜是单细胞脂质组的重要组成部分,在单细胞分离过程中对质膜的损伤对单细胞脂质组分析尤为不利。此外,细胞损伤可能触发膜修复过程,这改变了原生细胞脂质组的特征,并混淆了下游分析。  如果谨慎操作,精密微量移液管可以获得完整的细胞,但它的低通量低且相对耗时,因此更适合于感兴趣的稀有细胞类型的取样。  FACS可将具有不同表型的单个细胞(由特定蛋白质(抗体)的荧光强度定义)排序到用户预定义的特定血管和缓冲液中,以实现相对高通量的单细胞分离,该方法错误率较低(低于1/100),且细胞质膜通常保持完整。FACS的一个主要缺点是需要大量的细胞(超过10,000个),因此不适合分离数量少的稀有细胞类型。悬浮细胞的要求也意味着细胞在采集样品之前不处于其原始状态,单个细胞的空间位置丢失。如果使用非质膜荧光标记物来标记细胞,则需要验证瞬时孔形成对特定质膜脂质和细胞内代谢产物的影响。  微流控装置包括使用阀门、油滴或纳米管对单个细胞进行微型分隔。基于液滴的策略可能不适合单细胞脂质组学,如果单个细胞的包封是在油滴中完成的,这干扰了下游的脂质分析。油包裹的水滴为下游单细胞脂质组学提供了更好的选择,但是在去除油相期间需要谨慎,以获得相对清洁的液滴内细胞提取物用于下游分析。虽然微流控芯片的处理量高,对原料数量的要求较低,但其后的样本处理通常是在现场进行,这限制了 MS 在选择脂质提取方案进行下游分析时的灵活性。此外,有效的脂质提取需要使用有机溶剂,例如氯仿和甲基叔丁基醚(MTBE) ,这些溶剂与大部分用于制造纳米芯片的塑料材料不太相容。  基于探针的电喷雾电离(ESI)也经常用于单细胞采样,这涉及使用直径足够小的探针尖端以插入单细胞(~3-9μm)。提取溶剂连续输送以进行原位代谢物提取,随后将提取物引导到质谱仪中进行直接分析。然而,这种取样策略不能确保每个细胞的完整质膜被输送到下游分析。质膜包括全细胞中一半的磷脂和90%的总胆固醇和鞘磷脂含量,基于探针的采样可能会导致单细胞脂质组学的大量信号损失。  与限制脂质提取程序选择的微流控芯片和基于探针的取样相比,激光捕获显微切割在为下游分析选择样品处理方案方面有更高的灵活性。微解剖的单细胞的空间信息被保留。然而,该方法事先必需用福尔马林或乙醇固定细胞,以确保在显微切割过程中划定单细胞边界时的形态清晰度,而在此过程中脂质和小分子代谢物会大量丢失。此外,即使事先固定,整个细胞的完整性也往往得不到保留,这也使得这种技术不太适合收集单细胞用于下游的脂质组学研究。  无论采用何种细胞采集策略,采集后都应立即对分离的单个细胞进行淬灭和灭活,以停止酶活性并尽量减少细胞脂质的人为改变。    单细胞脂质组学技术  2.2 单细胞脂质的获取  拉曼光谱具有非破坏性和非侵入性的优点,允许进行原位分析,在捕获单个细胞在其自然状态下的脂质方面具有优势,但其无法在分子水平上破译精确的脂质结构,这大大限制了其脂质覆盖范围。而MS由于在区分脂质异构体方面的卓越灵敏度和特异性,已成为单细胞脂质组学中的主要分析技术。除了结构解析,基于MS的方法还允许检查单个细胞内的空间和亚细胞脂质定位,如通过C60二次离子质谱(SIMS)分析海蜗牛Aplysia单个神经元上脂质的异质性分布。尽管与 MALDI-MS 相比,SIMS 的灵敏度较低,但其能够获得亚微米的横向分辨率,由于探针尺寸的限制,其横向分辨率限制在10μm。利用簇离子源的SIMS技术还具有更柔和的电离动力学,有助于检测完整形态的脂质,空间分辨率通常在100nm至1µm之间。  在各种基于MS的技术中,MSI方法在取样细胞的原生微环境方面具有选择性优势,并能保留对生物推断有用的空间信息。目前已经开发了图像引导的单细胞器MALDI-MSI,用以比较来自Aplysia的致密核心囊泡和透明囊泡中脂质含量差异。尽管 MALDI-MSI 具有诸多优点,但是它存在共采样的缺点,即从相邻的细胞产生混淆信号。一些脂质对 MS 扫描过程中可能出现的环境干扰很敏感,通常需要至少一个小时或更长时间才能完成组织切片的检查。此外,MALDI-MSI 单细胞分析也容易因离子抑制而降低灵敏度。最后,精确的脂质定量仍然是 MSI 方法中的一个主要技术挑战,因为同位素内标与内源性脂质均匀混合以进行标准化在技术上是具有挑战性的。  荧光成像在灵敏度以及空间/时间分辨率方面优于基于MS的方法,使其在单细胞成像中具有潜在的用途。然而,基于荧光的技术在单细胞脂质组学中的应用受到其脂质组覆盖范围的限制。在自然界中很少有脂质和小分子代谢物表现出自身荧光,这就需要使用荧光探针。与基于MS的方法不同,亲脂性染料通常可以标记特定的某一类脂质,但无法区分同一类脂质中具有不同酰基链组成的单个脂质种类,或不同的脂质异构体。另一方面,脂质的荧光标记极大地改变了脂质的生化性质,如有些脂质被优先分配到不同的膜微区中,而与荧光基团是在头基还是酰基链上引入无关。因此,目前的脂质荧光染料缺乏特异性,这限制了荧光光学成像在单细胞脂质组学中的更广泛应用。  虽然单细胞取样和基于质谱的技术革新已经实现了单细胞脂质组学分析的可能性,但仍存在一些技术瓶颈,包括:脂质覆盖面相对较窄(通常只有不到一百个具有高置信度的脂质) 缺乏准确的结构鉴定 缺乏可靠的定量数据 以及对单细胞水平的分析可重复性验证不足。为了解决这些技术瓶颈并推动该领域的发展,必须采用新技术来更好地描述细胞的异质性,并以更高的精度和更大的定量准确性来阐明其生物学意义。  3、单细胞脂质组学的技术瓶颈  3.1 迫切需要高覆盖率、准确的识别和定量测量  单细胞脂质组学的一个最终目标是构建单个细胞的精确脂质组图谱,以揭示细胞间的差异。即使在对大量的生物样本进行研究的经典的脂质组学中,与转录组水平的变化相比,具有生物学意义的脂质水平的定量变化通常较小。这使得准确的定量对于解读单细胞水平上微妙但有意义的脂质变化尤为重要。单细胞脂质组学的定量也具有相当大的挑战性,因为脂质的内源丰度会有很大的变化。一个细胞中内源性脂质的高动态范围意味着,在一个特定的样品浓度下,不是所有的脂质都能落入质谱检测器的线性范围。虽然这在大部分脂质组学中通常通过在另一个样品浓度下的额外进样检测来解决,但这又为单细胞脂质组学增加了另一个难度,因为来自单细胞的样品材料数量往往是有限的。内源性脂质丰度的巨大差异也需要色谱系统从其内源性丰富的对应物中有效分离微量脂质,以尽量减少离子抑制,提高次要脂质物种的敏感性,并扩大分析物的覆盖范围。重要的是,为了在单细胞脂质组学中进行准确的脂质定量,应加入稳定的同位素内标。如果没有适当的内标来归一化内源性信号,校正来自不同类别的脂质或携带不同酰基链的同一类别脂质的离子响应变化,产生的单细胞脂质组数据很容易出现错误。  基因组几乎整个区域都可以测序和注释,而仅基于MS/MS数据却很难最大限度地确定高置信度的脂质结构。这一瓶颈部分是由于自然界中脂质结构异构体的广泛存在,其中一些异构体在缺乏专门的预处理(如化学衍生)的情况下很难分离。例如,单个TAG的甘油主链被酯化为三个脂肪酰基链,从而为每个分子式产生无数脂肪酰基链组合。此外,不同脂质类别的结构异构物可能会使脂质鉴定过程更加复杂,例如双(单酰基甘油)磷酸酯(BMP)和磷脂酰甘油(PG),以及半乳糖神经酰胺(GalCer)和葡萄糖神经酰胺(GluCer)等。幸运的是,这些结构异构体中的一些物质在色谱上是可区分的。因此,适当的前期色谱分离的应用极大地促进了某些脂质结构异构体的准确识别和定量,从而实现了更大的脂质覆盖。  虽然脂质组学是组学家族中一个较年轻的分支,但在过去二十年中,它的发展速度很快。基于常规高效或超高效液相色谱(流速为100-1000μL/min)并结合质谱(HPLC/UPLC-MS)的各种经典脂质组学方法已被开发用于多种生物样品。近年来,基于微流量(流速为10-100μL/min)的LC-MS方法获得了更高的灵敏度,并能够以更少的起始材料(例如≈20-1000个细胞)实现全面的脂质代谢。可以想象,通过减小柱直径和流速进一步缩小色谱分离的规模可以提高分析物浓度,从而提高检测灵敏度。因此,基于纳米流(即流速1μL/min)的超灵敏脂质组学方法有望在单个细胞内实现亚微米级的脂质检测和定量。然而,迄今为止报道的纳米流方法的脂质覆盖率仍然相对较低,通常只覆盖一到两个主要类别的脂质,如PCs、PEs和/或TAGs,或者没有适当的结构标识。仅基于一级质谱分析的分子式水平的结构鉴定会导致不准确和低灵敏度,这极大地影响了单细胞脂质组学的分析范围和质量。因此,在单细胞脂质组学能够在基础生物学和转化医学中发挥更大作用之前,通过精确的结构鉴定和精确的定量分析来扩大脂质的有效分析范围是必不可少的。离子迁移率-质谱仪在脂质鉴定中的应用将碰撞截面(CCS)引入到脂类鉴定中,增加了m/z、保留时间和MS/MS谱图上的另一个维度的信息,有望增强单细胞脂质结构鉴定的可信度。  目前,单细胞脂质组学方法大多是低通量的,因此,与早期的单细胞组学研究相比,通常分析的细胞种类要少得多。鉴于与基因组/转录组相比,细胞脂质组的生物学动态范围要大得多,因此,在单细胞脂质组学实现更大速度和更高容量分析之前,建立健全可重复的方法、设定正确的技术基准和构建可靠的单细胞参考脂质组数据库至关重要。    基于LC-MS的单细胞脂质组学的不同模式  3.2 数据分析  正确分析大型数据集是从各种组学技术中收集有用的生物学见解的先决条件。由于单细胞脂质组学仅处于发展的早期阶段,尚未建立系统的数据分析体系。针对海量数据定制的方法通常不直接适用于单细胞数据。这是因为大量数据分析中的分布假设经常不成立,原因是单细胞数据集拥有更高的噪声和稀疏度,存在固有的额外异质性。目前,单细胞脂质组学的出现在某种程度上加剧了在分析和解释脂质组学数据方面的瓶颈。鉴于目前在单细胞脂质组学中脂质覆盖方面的局限性,在单细胞脂组学分析中收集生物学相关的途径改变之前,需要在单细胞脂肪组学的采集和数据分析方面进行长期努力。  4、单细胞脂质组学的生物学和转化前景  在过去的十年里,由于分析化学的技术创新和各种组学技术的出现,生物化学从传统的系综测量转向单分子测量。传统的集合分析可能导致静态异质性,当分子集合包含在观察期内保持稳定或变化不够快的亚群体时,就会出现这种异质性,从而导致“没有明显变化”的误导性结论。生物事件的平均分析数据不会捕捉到与整体行为不同的分子。同样,在任何细胞群体中,细胞间的差异总是不同程度的存在,基于整个群体的批量测量不能完全描述单个细胞的完整表型。通过在种群和单细胞水平上同时进行表型分析,可以破译潜在的有意义的生物学偏差,从而为很多生物学问题提供新的研究方向。  4.1 发育与细胞谱系追踪  多细胞生物体从一个受精卵发育成一个由不同细胞类型和器官系统组成的复杂组织,整个过程被记录在细胞谱系树中,它概述了在发展成多细胞生物体的过程中,从单个母细胞到其不同分支后代的细胞转换。目前已经开发了各种工具来构建单个生物体的细胞谱系树,但大多局限于绘制有限数量的克隆种群。细胞谱系树对于科学家解开生命的错综复杂的工程,以及加深我们对生物体发育、器官生成以及疾病进展和发病的理解非常重要。通过拼凑生物体内单个细胞的发育轨迹,单细胞谱系追踪以前所未有的细节捕捉到整个发育过程中不同的细胞命运,这扩展了我们对细胞分化机制、细胞异质性以及细胞间发育潜力差异的理解。  考虑到生物体的单个细胞携带着由DNA编码的相同的遗传物质,人们通常认为不同的细胞命运是由单个细胞中基因在空间和时间上的差异表达决定的。虽然乍一看,与单细胞转录组学相比,单细胞脂质组学与单细胞谱系追踪的相关性可能不那么直观,但许多科学证据阐明了脂质代谢在决定细胞命运中的作用。例如,脂肪酸氧化产生的乙酰COA是组蛋白乙酰化的前体,组蛋白乙酰化改变染色质结构,从而调节DNA对转录机制的可及性。在不对称细胞分裂过程中,脂筏(富含胆固醇的膜微域)的不对称遗传也被认为是胶质母细胞瘤子细胞不同治疗耐药的基础。真皮成纤维细胞中存在由不同种类的鞘磷脂组成的不同的脂类构型,这触发了不同的转录程序,进而驱动细胞间异质性的不同细胞状态的建立(例如,纤维形成或增殖)。因此,单细胞脂质组学可以增加另一个维度的有用信息,以识别不同细胞命运的分子控制。  4.2 了解肿瘤异质性  构成肿瘤块的细胞是异质性的,在基因表达、细胞代谢、运动性、增殖率以及转移潜能方面具有不同的形态和表型特征。这种现象被称为肿瘤内异质性,它延伸到不同的肿瘤(即肿瘤间异质性),可由遗传和非遗传因素共同引起。肿瘤的异质性可能在一定程度上解释了为什么癌症在临床上仍然难以攻克。研究肿瘤的异质性,特别是增殖能力和转移的来源,将有助于确定新的治疗靶点,以及指导免疫治疗和药物筛选。细胞间脂质代谢的差异对各种癌症的生长和预后有重要影响,如单个胰腺导管肾上腺癌细胞的脂质组学分析观察到胰腺癌特异性脂质代谢失调,这可能是由于介导脂质合成的关键酶ATP柠檬酸裂解酶表达减少所致。单细胞脂组学在加深我们对肿瘤异质性的理解方面有很大的希望。  4.3 剖析对疾病的免疫反应  除癌症外,传染病和新陈代谢疾病也是对公众健康的主要威胁。哺乳动物的免疫系统保护宿主免受各种病原体的入侵。构成宿主免疫系统的免疫细胞表现出巨大的细胞多样性,可以根据各种刺激进行动态调整。例如,对不同严重程度的新冠肺炎患者的单个外周血单核细胞进行scRNA-seq检测,发现存在一种具有增殖和代谢活性的自然杀伤细胞亚群,其代谢活动与疾病的严重程度呈正相关。有趣的是,这一亚群的自然杀伤细胞显示出神经鞘脂代谢的增强,这突显了单细胞脂质组学从以脂质为中心的角度阐明单个免疫细胞对新冠肺炎感染的差异反应的潜力。除感染性疾病外,对从人胰岛分离的单个细胞的scRNA-seq分析表明,在1型糖尿病患者中存在免疫耐受的胰腺导管细胞亚群。这一导管细胞亚群的转录特征类似于耐受性树突状细胞(即缺乏CD80和CD86),导致免疫耐受和抗原呈递时的T细胞抑制。值得注意的是,单细胞分析显示胰腺β-细胞的基因特征与抗谷氨酸脱羧酶(GAD)滴度相关。与GAD水平相关的基因通路富集丰富分析包括许多脂代谢途径,如鞘磷脂代谢和磷脂酰肌醇信号系统。虽然在这些研究中没有进行单细胞脂质组学,但上述结果强调了单细胞中的脂代谢对于破译不同疾病背景下宿主免疫反应的代谢基础的重要性。    单细胞脂质组学的应用  结束语  单细胞脂质组学的发展仍处于起步阶段,我们相信随着该领域的发展,将会有更多的生物学和临床应用。技术突破彻底改变了我们研究生物学的方式,其标志是从整体分析过渡到专注于单分子和单细胞。随着我们以更高的分辨率检查生物结构,细微的差异被揭示出来,这可能会为新的研究方向铺平道路,从而为生物学和临床医学中长期存在的问题提供独特的见解。
  • 遗传发育所揭示成体神经干细胞促进其子代新生神经元发育的调控机制
    p   1978年,Schofield首次提出干细胞的微环境定义,并发现局部微环境对造血干细胞干性的维持是必要的。从此,越来越多的研究定义了各种组织的干细胞微环境。然而,干细胞本身是否能作为微环境因素进而影响其子代细胞的发育尚未完全被揭示。在成体神经发生微环境中,成体神经干/前体细胞能够终生产生功能性神经元,参与学习记忆等。成体神经发生过程中,新生神经元能够释放反馈抑制信号来调控神经干细胞的增殖分化以及命运决定。然而,神经干细胞是否能够调控新生神经元的发育尚不清楚。 /p p   中国科学院遗传与发育生物学研究所郭伟翔研究组,通过细胞清除,反转录病毒介导的单细胞标记以及信号通路调节等实验手段,发现神经干细胞可以持续提供Pleiotrophin (PTN) 配体促进其子代新生神经元发育。若没有此前馈作用,新生神经元树突会发育异常。进一步研究发现,PTN主要通过作用新生神经元上的ALK受体,从而激活AKT信号通路来促进海马新生神经元的发育。 /p p   随着年龄的衰老,神经干细胞的数量逐渐减少,并且新生神经元也随之呈现出发育的异常。更为重要的是,该研究发现PTN的表达水平以及其介导的AKT信号通路的活性都随着年龄的增加而下降。然而,通过外援供给PTN或者激活AKT信号能够改善衰老所导致的新生神经元发育的缺陷。这一结果提示在成体神经发生微环境中,缺乏神经干细胞源性PTN因子可能是导致认知能力随着衰老的增长而衰退的原因之一。 /p p   该成果于11月27日在线发表于神经科学期刊Neuron上。郭伟翔组博士研究生汤常永为该论文第一作者,郭伟翔为通讯作者。该研究得到遗传发育所研究员吴青峰在生物信息学分析以及实验设计上的帮助,军事医学科学院崔亚雄在脑组织切片染色上给予了很大帮助。该研究得到中科院先导、国家自然科学基金委和中组部青年千人计划的资助。 /p p 原文链接: /p p a title=" https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627318309590?via%3Dihub" href=" https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627318309590?via%3Dihub" target=" _blank" https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627318309590?via%3Dihub /a /p p style=" text-align: center " img title=" W020181127437669067284.jpg" alt=" W020181127437669067284.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/3fff90be-98cf-4b57-8cc3-b274f31e0e42.jpg" / /p p style=" text-align: center "   神经干细胞分泌PTN促进其子代新生神经元发育 /p p & nbsp /p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制