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全新生物流体培养系统

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全新生物流体培养系统相关的资讯

  • 好物推荐!E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统
    好物推荐!E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统细胞废液抽吸系统是生物实验室必须使用到的基础设施之一。Cole-Parmer E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统(货号:04397-10)可用于各种液体抽吸,如离心后上清液、培养基废液等。采用创新的一体式机身结构,将废液瓶和真空泵集中在同一个机体内。便于整机的提拿、移动,也更好的固定了废液瓶。配置了全系列吸液套件组,可以用于包括培养皿、培养瓶、96孔板等等各种不同容器的液体抽吸。安全的独立式废物系统E-Vac 抽吸系统:安全的独立式废物系统,提供传统内部真空处理的替代方案!这些紧凑型废物系统,理想用于关键液体或危险液体、病原体的处理或任何III类或IV类生物危害实验室。无油膜泵实现静谧运行,可耐受–250mm至650mm 汞柱的压力。达到目标真空度后,膜泵即自动关闭。在施加真空压力时,膜泵自动启动,使其保持恒定的真空压力;理想用于小型板和皿器的轻柔抽吸以及大型容器的快速抽空。易于清洁的不锈钢外壳具有抗紫外线 (UV) 功能,可在层流罩内使用。E-Vac瓶可在121°C下高温高压灭菌20分钟,以防发生实验室污染。基底装置被照亮,以便目视检查瓶中的废物液位。双疏水过滤器防止液体进入泵壳中和污染系统。E-Vac可配有4L聚丙烯瓶和3L玻璃瓶。聚丙烯瓶和玻璃瓶随附瓶盖,配有快速释放管接头,可实现安全、便捷的管道连接;同时液位检测传感器会在瓶满时自动关闭膜泵。聚丙烯瓶还配有带标准倒钩管配件的瓶盖。优势一览E-Vac独立式抽吸系统作为安全处理生物流体的新途径,具有显著的优势:紧凑型用户友好设计液位检测系统防止瓶体过度充注控制旋钮,实现–250mbar至–650mbar 的无限真空设置随附HandE-Vac手动操作器,配有单通道塑料适配器所有浸液部件,例如瓶、盖、管道、接头和手动操作器均可进行高温高压灭菌HandE-Vac手动操作器符合人体工程学的设计,可实现无疲劳抽吸压敏按钮控制着真空度的高低可提供各种吸头可与 E-Vac 系统或标准内部真空源搭配运行联系我们,获取Cole-Parmer E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统(04397-10)更多产品和价格信息。
  • 泰林生物于CPhI展示培养基自动分装系统等主打产品
    泰林生物于上海CPhI展会上开启了“2016新品全球巡展第五站”发布活动,其展位现场展示了最新一代无菌隔离器、全新汽化过氧化氢发生器、培养基自动分装仪、新型智能集菌仪、新型微生物检验仪、新型TOC分析仪等相关技术和设备,以及无菌检测用集菌培养器、微生物检测过滤器、无菌滤膜、生物指示剂等一批检测、验证用耗材。泰林生物展台  泰林无菌隔离器HTY培养基自动分装系统  同时,在展会同期活动“前沿实验室仪器与解决方案展示秀”中,泰林生物还举办了“培养基自动分装系统与平皿质量控制”技术研讨会。技术研讨会现场
  • 生物梅里埃向FDA提交新一代血液培养系统510(k)申请
    生物梅里埃向FDA提交新一代血液培养系统产品BacT/ALERT VIRTUO的510(k)申请.  血液培养是传染性疾病诊断的重要基础,这一全新系统证明了生物梅里埃在自动血液培养方面的贡献。这个自动血液培养微生物检测系统在BacT/ALERT的基础上增加了新的功能。新产品将仅可在认可CE标志的国家商业上市。  BacT/ALERT VIRTUO为首款连续监测血液培养微生物检测产品,并具有“暂停/继续”技术。产品运行是全自动的,且据有可视及可听警报系统。  “BacT/ALERT VIRTUO旨在促进微生物实验室中血液培养工作流程的整合。为微生物检测而进行的血液培养在病原微生物鉴定中是非常重要的一步,”生物梅里埃CEO及美洲副总裁Stefan Willemsen这样说道:“工作流程更高的集中程度及结果的更快获得速度对于败血症的控制和抗生素耐药性的管理来说是至关重要的。在实验室中,微生物检测的效率首先取决于血液培养,因此我们一直致力于不断提高此过程的工作效率。”  这个血液培养系统可以同另外三个培养箱单元结合,这三个单元与一个独立的BacT/ALERT VIRTUO库连接。 BacT/ALERT VIRTUO库是一个独立的单元,可容纳428-1712个培养瓶,且仅一个入口点每年就可处理高达100000个培养瓶。培养瓶可自动传输至系统内,而且在加载的同时,“血液水平检测系统”即可检测每个血液培养瓶中的血液体积。这个系统有利于试验追踪,且可保证瓶内收集到了推荐的血液量。  BacT/ALERT VIRTUO 使用配套的装有培养基的血液培养瓶。BacT/ALERT血液培养基可为一系列包括细菌、真菌及分枝杆菌的微生物提供适宜的环境。
  • Fast Trak全球研发培训中心开设全新的上游培养课程CELL1
    经过多方酝酿和倾情投入,GE Healthcare Fast Trak全球研发中心组织推出全新的上游细胞培养技术培训课程。有别于原来的WAV1,此全新的课程被命名为CELL1。CELL1已经在Fast Trak欧洲中心两度运行,受到各方热烈反应。 Fast Trak中国培训部目前也在加紧准备,计划于今年七月底首次举行CELL1的培训。原来的WAV1,鉴于目前已经有普及培训的WAVE workshop研讨班,将在今后淡出Fast Trak中国中心标准化培训的课程之外。而CELL1将会给客户带来更精深、更高层次的知识和体验。 CELL1综合了上游细胞培养所需的诸多理论和实践知识,除了介绍WAVE反应器和微载体等的特征和应用之外,还包括:1)生物反应器的设计和工作原理,以及影响细胞生长的反应器各种关键性操作和控制因素;3)生物发酵的过程控制;4)细胞生长的关键参数及其优化;5)胞内营养的代谢原理,如何通过控制营养来控制代谢,控制代谢产物的过度生成,从而使细胞保持良好状态;6)培养基开发和优化原理和策略;6)细胞培养如何有效放大,并根据产量和工艺水平计算各项规模;7)细胞培养工艺的验证;8)细胞收获方法和过程控制;等等。 实验操作部分将一如既往基于WAVE生物反应器,和升级版全新控制系统POD II以及光感pH电极。另外还会将Biocore,ReadyToProcess的细胞收获部分也会在这一档培训中出现得以应用并展示。学员还将亲手动手操作,整个过程轻松愉快,印象深刻。课程后期,学员们会学习Biocore系统的工作原理并用它来跟踪分析细胞培养过程中的产物表达量,充分体验非标记技术的强大优势。 Fast Trak中国中心首次CELL1培训定于今年7月26日于上海举行课程将持续四天。届时FastTrak美国中心资深的上游培养专家Pranav Desai也将莅临上海提供强力支持。Desai博士具有丰富的细胞培养和工艺技术转让以及工业放大经验,先后在GSK,Lonza和Chrion (现在的诺华) 工作,熟悉CHO单抗、Insect昆虫细胞和微载体培养,擅长细胞培养工艺开发和放大、领导并参与过多个细胞培养工艺的成功技术转让,以及工艺放大经济可行性研究等。Desai博士此次来访中国也将会有机会拜访中国客户并提供技术咨询。
  • 生物制药中的细胞培养,取得突破的关键是?
    生物药凭借其药理活性高、特异性强、治疗效果好、毒副作用较小的特点,已在全球医药市场大放异彩。在中国,随着抗体药物的医保覆盖和不断获批,越来越多的生物药已经进入了大众的视线。预计 2021 年中国生物制剂市场规模将达到 92 亿人民币,迈入快速发展阶段。在上一期的推文中提到,新冠疫苗的制备中很多环节离不开细胞培养。细胞培养工艺是生物制药产业核心技术之一,其技术改变将为生物医药产业的长足发展带来了新动能。移液技巧对细胞实验的重要性?重复实验间的差异是如何避免?如何去处理细胞实验中的样品?细胞培养过程中,需要对细胞的生长环境和细胞的状态进行实时监控。样品的质量对后续的细胞分析应用至关重要。其中,培养基的作用尤为重要,为细胞生长提供充足的营养,并提供良好的生长和代谢环境。在实验室中,对各类培养基分装也是必不可少的,同时对培养基质量的要求也越来越高。人工手动进行培养灌装时容易出现人为错误,而且在不同操作者之间还可能产生较大的结果变异性。此外,该项工作还需要耗时以及专注,造成重复性劳损的风险很高。在样品制备环节,移液操作与细胞的状态息息相关,会直接影响细胞分析的结果。作为一家流体传输解决方案供应商,兰格完善的蠕动泵产品线,可简化实验室的日常工作,并缩短获得可靠数据的时间,助力实验室/药企全方位提升工艺效率,推进药物上市进程。客户案例国外一家专为生物技术实验室而开发的培养皿自动灌装机,可将培养基自动灌装到培养皿板/SBS板中。通过配置兰格蠕动泵实现培养基介质的高重复性输送,减少人为操作和等待时间。兰格OEM蠕动泵体积小巧,具有多种安装方式,可直接安装固定在系统中。而且,蠕动泵灌装精度高,校准后可达到±0.5%的精度,为小容量高精度的灌装需求提供了可靠方案。采用无菌密封管路设计,可实现系统的在线清洁和培养基的无菌转移,为整个细胞培养流程消除污染风险。同时,软管更换操作简单快捷,缩短停机时间,减少灌装机的消毒和维护成本。随着新技术的发展,工艺也在不断地发展和改进。如果您正在寻找优化移液工作流程的方法,我们可提供优质可靠的精密流体元件,既有泵也有管路套件及阀类产品,让其轻松组装到您的产品中。
  • Pure Quality——Eppendorf全新细胞培养耗材上市
    全球领先的生物技术公司Eppendorf率先在中国推出全新细胞培养耗材,扩展了Eppendorf细胞处理(Cell Handling)产品线,为客户提供完整的细胞产品解决方案。 Eppendorf作为拥有50多年高品质耗材研发和制造经验的生产商,一直致力于为客户提供高品质耗材。正如Eppendorf的承诺以及客户的信赖,Eppendorf始终坚持采用最新技术,不断推陈出新,以满足客户的需求。 Eppendorf今年推出全新的细胞培养耗材适用于贴壁和悬浮细胞的培养和分析。Eppendorf新款细胞培养耗材着重于人性化的设计细节,如细胞培养皿和细胞培养板的易握式设计,以及细胞培养瓶的拉链式可重复密封的包装。而针对细胞培养实验中经常发生的交叉污染和边缘效应,Eppendorf细胞培养板的Chimney-well独立孔井设计将会带来极大的改善。 新款Eppendorf细胞培养耗材依据最高质量标准而生产,其生产符合ISO 9001和ISO 13485标准,并经过严格的质量控制。所有耗材经验证不含人类和小鼠DNA、DNase、RNase,无菌、无热原和内毒素,符合ISO 10993-5标准。具有TC处理表面的耗材,其性能通过培养特定细胞株加以确认,且批次验证。 Eppendorf全新细胞培养耗材作为Eppendorf细胞处理产品线(Cell Handling)的强大补充,将与公司旗下New Brunswick Galaxy CO2培养箱、生物反应器和超低温冰箱、Multiporator电转电融合仪、显微操作系统等,为细胞培养客户提供从基础研究,如细胞研究、细胞分析,以及医药研发和生产的大规模细胞培养,如疫苗、抗体的研发和生产等支持。 全新细胞培养耗材包括细胞培养瓶、培养皿、培养板和一次性细胞计数板。登录www.eppendorf.cn/tcc,即可了解更多Eppendorf细胞培养耗材产品信息,也可免费获取Eppendorf细胞培养耗材样品,体验Eppendorf为您细胞培养带来的便捷和安全。同时,我们诚邀您一起领略 Eppendorf细胞培养知性飨宴&mdash &mdash Eppendorf精心制作的&ldquo 细胞培养之旅&ldquo 电子书。此外,您还可通过Eppendorf官方微博与我们互动。 Eppendorf细胞培养耗材网站:http://www.eppendorf.cn/tcc Eppendorf细胞培养电子书:http://cellab.eppendorf.cn Eppendorf官方微博:http://weibo.com/eppendorfchina Eppendorf中文官网:http://www.eppendorf.cn 关于艾本德(Eppendorf) 德国艾本德股份公司于1945年在德国汉堡成立,是一家领先的生命科学公司,专注于研发和销售实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材和服务。主要产品包括移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、DNA扩增仪,以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2 培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统。相关耗材产品如移液吸头、离心管、微量反应板和一次性生物反应器,配合Eppendorf仪器的使用,确保为客户提供高质量的整体解决方案。 关于艾本德中国(Eppendorf China Ltd.) 2003年Eppendorf正式进入中国,分别在北京、广州设立分公司,启动直销的经营模式,为中国客户提供更便捷的技术售后服务。目前全国雇员数量近200名,产品销售覆盖各大中型城市,是Eppendorf全球发展最快的子公司。
  • 厌氧微生物培养系统国产当自强——走访杭州华端生物科技有限公司
    在自然环境和人体中,存在着大量厌氧和微需氧菌,它们与人类的生活息息相关。1861年,巴斯德首次发现了厌氧菌,这标志着人类对这类细菌认识的开端。随着研究的深入,开发多功能、智能化的厌氧和微需氧菌培养装置变得日益迫切。杭州华端生物科技有限公司(以下简称:华端生物)在厌氧菌培养领域取得显著成就,其推出的HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统,填补了培养过程中实时氧浓度监测的技术空白。近日,仪器信息网一行走进华端生物,与公司销售总监黄翰韬对话,深入了解这家年轻企业的技术、产品创新和发展规划。华端生物销售总监黄翰韬从国产替代到自主研发华端生物正式成立于2021年,其创立的初衷是以保障食品安全、药品安全和公共卫生安全为已任,不断研发创新产品,填补国内空白,引领国产仪器共同发展。公司初名并非华端,更名意在成为进口检测仪器的国产替代,并逐步成为行业领导者。1950年,美国科学家发明了厌氧培养技术;1970年,日本三菱公司发明了厌氧产气袋;1975年,第一台厌氧培养箱在英国诞生;2019年,华端生物的首款厌氧/微需氧培养系统进入市场,对标MART公司的厌氧微需氧培养系统。黄翰韬称:“客户对国产仪器有偏见,认为国产仪器质量和服务做得不好,但我个人有一些理想主义的想法,希望产品能够与进口产品竞争,甚至超越它们。” 如今,华端生物在厌氧菌培养设备领域取得了显著成就,其核心产品HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统,填补了培养过程中实时氧浓度监测的技术空白。传统“基于气体抽排置换法”的厌氧培养装置需要长期处于运行状态,气体消耗量大且不能精确控制微需氧环境,操作时还需要随时查看设备运行情况。华端生物HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统通过“真空置换抽排原理”精准控制培养罐中气体环境,气体消耗量极低(厌氧环境7L/罐,微需氧环境2-3L/罐),用户可自定义O2/CO2浓度,最快70s生成氧浓度0%-18%微需氧环境,无线氧浓度监测功能更是使培养过程不再“两眼一摸黑”。 HD-AN系列智能厌氧/微需氧培养系统华端生物产品线布局全面,涵盖传统微生物和工业微生物检测。其产品线的布局最早也是借鉴梅里埃等公司的成功经验,覆盖微生物样品采集及富集、样品前处理、厌氧/微需氧培养、样品定性定量分析各环节,形成了一套全流程检测方案。当前,华端生物专注于保障食品安全、药品安全和公共卫生安全,致力于将产品、服务做精做透,自成立以来每年都推出1-2个新产品,客户群体广泛,涵盖疾病预防控制中心、食品药品监督管理部门、海关、高等教育机构、科研单位以及各类企业。“下一步公司也在积极开拓海外市场,准备进军国际市场。” 黄翰韬透漏了其未来市场规划。“卷创新、卷品质、卷服务”从国产替代到行业引领,这一变化的背后离不开创新的驱动。“行业内积累的经验让我们着手去解决客户的迫切需求和痛点,通过对产品进行‘微创新’的后发优势,使其更适合国内市场。”黄翰韬展示了华端生物自主研发和生产的桌面设备——自动细菌涂布仪。他回忆道:“过去作为销售人员,我仅需专注于销售,当我亲自投身于产品开发时,才深刻体会到其中的复杂。这款涂布仪虽然简单,但其核心部件——转轴的设计却很难”。研发时不仅需要确保转轴的平衡性和转速,还要考虑平皿的高度和材质,甚至不同厂家生产的平皿厚度差异。经过一系列的测试和调整后,自动细菌涂布仪可以适配90mm直径的平皿,并且能够适应±1-2mm的误差,这样平皿既平稳又不会松动。这就是提升国产微生物检测设备的竞争力的法宝——持续投入研发、大胆创新产品性能和应用、严抓产品质量。自动细菌涂布仪面对激烈的竞争市场,黄翰韬认为企业不应该仅局限于“卷价格”,应该“卷创新、卷品质、卷服务”,只有各项都做到优秀,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为行业引领者。微生物检测仪器行业有一定的门槛,华端生物作为一家国产初创企业,成立不到三年时间,就获得了国家高新技术企业认证,黄翰韬称公司在发展过程中获得了地方政府的大力支持,也有信心通过创新和优质服务提升竞争力。“重视与客户的直接接触,了解客户需求,提供定制化解决方案,通过免费试用和客户反馈,不断改进产品,实现共赢”。国家高新技术企业认证证书国内微生物检测市场发展不足,食品检测、药品检测、环境监测还有很大的发展空间,谈及作为一家国产初创企业当下生存发展面临的最大困难和挑战,黄翰韬自信地说:“虽然有人说今年形势不容乐观,但我个人觉得危机中要发现机会,做好准备,等待市场爆发。正如赵本山大爷所说,‘你不能代表大环境’,无论外界环境如何,我们总能找到机会,占据一席之地。”尽管国产仪器面临巨大挑战,华端生物的产品市场表现仍然良好,核心产品智能厌氧微需氧培养系统在政府检测单位占有一半以上市场,并入围伊利、蒙牛等大型乳企的采购目录。部分产品还远销俄罗斯、非洲、日本等国家,成功打开了出口市场。黄翰韬把这些归功于小公司处理市场反馈更加灵活。他解释道:“客户更倾向于“傻瓜式”的操作,即操作简单直观,无需过多思考如何使用。然而很多大企业被战略规划或较大的生产体量等因素掣肘,无法及时调整,但我们会认真对待客户需求,并根据用户体验不断改进,优化产品性能。” 展望未来,他直言希望能够获得更多关注,“我不怕竞争,怕的是没有竞争的机会”,也会在自身薄弱环节适当的寻求外部合作“公司计划在未来几年内,继续加强产品研发,提升产品竞争力,拓展国内外市场,提升品牌知名度”。走访合影(从左至右:仪器信息网产业研究部陈星羽、仪器信息网生命科学编辑李兆坤、华端生物销售总监黄翰韬、仪器信息网客户成功经理康龙、华端生物市场经理沈玥琳)
  • 泰林培养基自动分装系统震撼上市!
    中国首台智能互联培养基自动分装系统震撼上市,泰林HTY培养基自动分装系统是标准化大批量制备微生物检测平板的新一代智能化专业设备。该产品使用全新智能控制系统,操作更人性化,控制更精准。仪器启动后无需管理,自动进行培养基的精准分装及平皿堆叠,可大幅度减少操作人员工作量。除标准模式外,该仪器还可自定义操作细节,设置简单,定量精确,污染风险低,是微生物检测的最佳选择。 减少制备培养基成本HTY培养基分装系统内置了"琼脂铺展功能",它能保证培养基分配均匀,甚至恰好铺展一个琼脂面。它能使在平皿中琼脂的加量水平最小化,因此能减少培养基的成本。独特的云端控制功能,远程监控HTY培养基自动分装系统可通过互联网云服务平台,与电脑、手机等直接连接,实现云端控制,进行远程监控,对制备程序监测和记录。 产品特点:+ 超大彩色触摸屏,人性化UI界面设计,操作简单直观+ 内置多种分装程序,并支持自定义参数的设置和储存+ 高精度蠕动泵,微流控制,定量精准,分装快速+ 配备多种培养皿支架,适用多种规格培养皿需要+ 独特设计培养皿支架拆卸方式,更换清洁方便+ 预置自动化混合功能,培养基表面更平整,分布更均匀+ 超静音设计,运行平稳、可靠性高+ 内置紫外灯,分装区域独立消毒,污染风险低+ 全程电子记录,实时打印,记录管理更规范+ 表面光滑平整,无清洁死角,使用维护更方便+ 自主设定培养皿数量,智能计数,启动后无需管理+ 多重自动保护,异常现象实时报警,无需人员值守+ 云端控制,可和手机、电脑联网对接,远程监控产品参数: www.tailingood.com 0571-86589008
  • 上海智城发布全新一代精密细胞培养智能摇床
    我国生命科学领域又喜获国产装备利器,由上海智城分析仪器制造有限公司最新成功研发的全新一代ZWYC-290A型精密细胞培养智能摇床开始接受预订,即将批量投放市场。这意味着我国生物细胞研究领域开始拥有自己的国产高端装备。 细胞生长对培养环境有着极高的要求,如温度、CO2浓度、剪切、培养基浓度等。尤其是动物细胞,生长周期较长,对培养条件运行的连续性、稳定性和可靠性提出了非常高的要求。通过在一个CO2培养箱内放置一台小型的振荡平台,凑合成一台简易的细胞培养装置,或者购买国外进口的精密细胞摇床来弥补国产实验装备不足的缺憾,这就是当前我国生物细胞研究领域装备落后的真实写照。在这样的实验条件下开展细胞研究,实验人员除了要克服操作不便和面对设备漏电的风险之外,还频生因设备问题引发生物细胞受到污染而最终导致实验失败的忧虑。广大细胞研究领域的实验人员渴望能有国产的精密细胞摇床早日问世。 ZWYC-290A型精密细胞培养智能摇床是上海智城公司推出的具有我国自主知识产权的细胞培养摇床新品。该产品凝聚了上海智城公司中国研发团队二十年恒温摇床的专业设计经验和现代生物技术的应用经验,携手海外专家技术攻关,在引进、消化、吸收国外一线同类旗舰产品的基础上,再创新,再提高而形成的技术成果。该产品拥有指纹(密码)识别电子门、手机天网和数据无线传输采集三大系统,具备恒温、振荡、恒湿,光照、CO2五大功能,另外,还含有自保温聚氨酯一体壳体、杀菌加湿器、紫外高效灭菌、导流冲洗通道、便捷可卸托盘和绿色粘板六大产品亮点。 ZWYC-290A精密细胞培养智能摇床是生物细胞培养在进入发酵培养前最完善的培养装置。产品广泛应用于微生物细胞发酵、动物细胞和植物细胞培养,在生物医药、食品开发、生物农业环境治理等领域进行微生物培育、菌种或细胞系筛选等有着很好的应用前景,也可应用于对温度、供氧、剪切等具有较高要求的细菌培养、动植物细胞培养、杂交和生物化学反应以及酶反应研究。 此产品将于10月10日在2016慕尼黑上海分析生化展(analytica China)展出,展位号:N3.3474,欢迎大家参观指导! 关于上海智城 创建于1998年的上海智城分析仪器制造有限公司(简称:上海智城)是生命科学领域专业从事分析仪器、实验室基础设备研发制造的知名制造商,公司连续十二年被评定为上海市高新技术企业。公司以力创中国实验室仪器设备领域主导品牌为目标,紧跟当今生命科学领域仪器设备最新的技术发展方向,矢之创新,潜心研发,以领先的专利技术、优越的性价比和可靠的售后服务在国内外用户中赢得良好声誉。上海智城在经过近二十年的发展,在国内形成了以上海智城技术为先导的恒温摇床产业格局,以“恒风速”核心技术为代表的我国智能安全型超净工作台产品的发展新方向。
  • 激发化学兴趣 培养新生力量 | 第十六届“光华科技杯”学生实验综合技能竞赛顺利举办
    实验技能,是科研创新的支撑体;新生力量,是科研创新的驱动力。近日,第十六届“光华科技杯”学生实验综合技能竞赛在广东工业大学大学城校区轻工化工学院顺利举办,竞赛由广东工业大学实验室与设备管理处和团委主办,轻工化工学院承办,广东光华科技股份有限公司特别赞助。学生实验技能竞赛已连续举办16年,让广东工业大学成为省内第一个举办学生实验综合技能竞赛的高校。院方表示,这种“以赛促教、以赛促学、以赛促创、以赛促业”的方式,激发了学生对化学实验的兴趣和热情,提升了学生的实验技能和动手能力,提高实验教学质量。光华科技作为化学试剂龙头企业,通过赛事创新了校企合作模式,将更有助于培养高素质创新型应用人才,促进科技创新发展。 “光华科技杯”学生实验技能竞赛现场本次竞赛分为两大项目,共吸引了校内外近200位同学报名参加。参赛队伍是由来自轻工化工学院、生物医药学院、材料与能源学院以及环境科学与工程学院等4个学院不同专业的学生组队而成。E1竞赛项目“耐盐高吸水性树脂的制备及性能测试”的参赛队伍共有14支,比赛内容主要是高吸水性树脂的制备以及吸水速率和吸水倍数的测定;E2竞赛项目“工业纯碱中总碱度的测定”分为初赛和决赛两部分,共有13支队伍从初赛44支队中脱颖而出入围决赛。比赛期间,同学们沉着冷静,操作熟练规范,用心观察着实验现象变化,记录分析各种实验数据,展现了扎实的专业知识功底。评委老师说,这次竞赛在高度紧张的环境下,同学们顶住压力,在规定时间内完成了实验项目书中的全部内容,心态而言是一种更高的考验,展现了广工学子的风采。“光华杯科技杯”学生实验综合技能竞赛横幅自从2006年起,广东工业大学举办了第一届学生实验技能竞赛,成为省内第一个举办学生实验综合技能竞赛的高校。学生实验综合技能竞赛历经了十五年的积淀,构建了学生创新能力培养的育人平台,形成特色鲜明的校园文化,鼓舞了一届又一届的技术人才。根据 “以赛促教、以赛促学、以赛促创、以赛促业”的指导思想,通过竞赛,提高了学生对实验的学习兴趣和热情,提升了学生的实验技能和动手能力,增强了学生团队协作精神,促进了大学生相互交流与学习,也检验了课堂教学和实验室的质量和水平,对深化实验教学改革、提高实验教学质量,加强实验室建设和推动高素质创新型应用人才的培养起到促进作用。“我们的实验对试剂纯度和品质的稳定性要求很高,所以一直选用光华科技“华大”品牌,用得很放心… … ”轻化学院的一位参赛选手表示。学生们在赛后了解光华科技为加深与广工师生的互动,更好地提供丰富优质的试剂及服务体验,作为竞赛特别赞助单位,光华科技受邀现场展示了实验室用试剂产品,并吸引了众多老师和学生们前来驻足了解。光华科技旗下试剂品牌“华大”,拥有40多年的历史,该商标被评为广东省著名商标,产品体系涵盖通用化学试剂、生化试剂、生命科学试剂和化学分析试剂等系列,拥有1300多个品种,2500多个品规,以优良的品质、丰富的品类和满意的服务,致力打造成为全国科研与检测用户所喜爱的试剂品牌。光华科技旗下试剂品牌“华大”青少年是国家科技创新的未来。作为化学试剂龙头企业,光华科技一直视创新为企业之本,十分重视人才引进与培养。此次竞赛赞助,加深了光华科技与广东工业大学轻工化工学院友好合作和人才培养。接下来,光华科技将与广东工业大学进行更加紧密地合作与交流,从人才培养、产学研项目、到优质的试剂产品供应服务等方面,助力科技创新!“光华科技杯”学生实验综合技能竞赛现场花絮
  • 天木生物DREM cell设备助力中国农大、清华大学完成蜜蜂肠道微生物单细胞高通量培养,实现菌株级别
    近日,天木生物DREM cell设备助力中国农大、清华大学完成蜜蜂肠道微生物单细胞高通量培养,实现菌株级别功能多样性研究。 各种不同的生态系统都存在微生物群落,典型的微生物群落包括土壤、海洋或江湖等环境微生物以及人体或动物肠道微生物等。其中,肠道微生物群越来越引起人类的重视,越来越多的证据表明人体肠道微生物群的组成和活性变化与多种疾病和生态表型有关,如糖尿病、肥胖、结肠炎和严重抑郁症等。因此,若研究肠道微生物与宿主的关系,则能够更好地了解肠道共生体对疾病的作用机制,指导从肠道微生物角度出发的新的治疗方法和策略的构建,以达到治疗或预防疾病的目的。 今年6月份,中国农业大学的郑浩团队和清华大学的张翀团队在 Microbiome 上发表了名为“Strain-level profiling with picodroplet microfluidic cultivation reveals host-specific adaption of honeybee gut symbionts”的研究论文,使用高通量皮升级液滴微流控细胞分选仪(DREM cell)开发基于液滴的微流控技术培养蜜蜂肠道微生物,验证了微流控液滴平台在肠道微生物培养组学中的可行性,为更复杂微生物群落的大规模研究铺平了道路。 (来源:Microbiome) 传统培养方式限制测序技术深入研究微生物的基因型和表型多样性复杂微生物群由多种微生物组成,这些微生物是多物种复合体的一部分。尽管属于同一属和种的微生物拥有一个共同的、且对于细胞功能和物种的生存至关重要的核心基因组,但它们仍然拥有相当数量的菌株特异性基因,导致它们在生理和毒性特性等方面的不同表型,这些差异菌株可能会在不同程度上改变肠道微生物群的功能,进而影响到宿主健康。 因此郑浩表示:仅在物种水平上研究微生物群落是不够的,需要深入调查基因型和表型的多样性。培养是微生物研究的基础方法之一,但实际上由于培养条件的不适合,或是缺少互利共生的个体,很少有微生物可以在实验室条件下轻松培养,对于复杂群落而言,往往也只能成功实现其中一部分占多数的,或快速生长菌株的有效表征,并且传统的培养方式通常是低通量的,丰富的菌株多样性往往会在这个过程中被掩盖。 幸运的是,越来越强大的测序技术出现了,该技术可更深入、更清楚地了解共生肠道微生物组的结构、功能和多样性。16S rRNA 基因测序(16S rRNA gene sequencing)和鸟枪法宏基因组测序(Shotgun metagenomic sequencing)是当前用于微生物群落分析的两种主要工具。 16S rRNA 基因测序一般用于通过选择性扩增和测序微生物 16S rRNA 基因的高变区来识别和分类微生物,可以通过相对少量的原始读长来获得有代表性的细菌分类学估计。其具有高通量,成本低的特点,并拥有相当多成熟的生物信息学工具。但这种方法的主要限制为分类群是根据基因组的单个区域的序列分配的,这导致了分辨率不足。此外,扩增引物的选择也影响很大,一些引物已被证明会导致特定分类群的代表性过高或过低,这可能导致对分类单元的表示存在潜在偏差。 鸟枪法宏基因组测序对从整个微生物群落中分离出来的所有微生物的基因组进行测序。它的优势在于通过收集有关广泛基因组区域的序列信息,能够支持在物种水平上进行更准确的定义,提供更高的分类分辨率。同时还能支持进一步进行菌株水平的重建,得到新的基因或基因组,并对它们进行功能注释和途径预测以产生微生物群落的详细描述。但这种方法成本较高,需要深度测序获得更高的覆盖度以达到令人满意的分辨率,以及更复杂的下游分析。“虽然基于测序的方法不限于可培养的微生物群,但 16S rRNA 基因测序方法在种内分析的分辨率上仍然极其有限,并且可能会被每个基因组的 16S rRNA 基因的多个不同拷贝混淆,这同样会造成对实际存在于环境中菌株功能的误判;鸟枪法宏基因组测序通过考虑更多标记基因或全基因组来提供更多信息,目前也已经开发了许多工具来分析宏基因组数据来解决这些问题,但来自取样时间的或空间的偏差往往需要更深的测序深度来弥补,但这也带来了急剧升高的成本。”郑浩说道。 液滴微流控平台可克服传统培养方式的缺陷因此,若有一种培养方法可突破传统培养方式的局限,则会大大减轻测序技术的压力。基于液滴的微流控平台或许是个不错的选择。液滴微流控微流控(Microfluidics)是指一种在微米尺度空间对流体进行操控的技术,在该技术下可以将化学、生物等实验室的基本功能微缩到一个几平方厘米芯片上,因此又被称为“芯片实验室”。作为微流控芯片研究中的重要分支,液滴微流控是一种在微尺度的通道内利用流动剪切力或表面张力的改变,将两种互不相溶流体中的离散相流体分割成纳升级及以下体积的微液滴,并驱动微液滴运动对其进行操控的技术。张翀表示:基于液滴微流控的特征,我们可以通过在直径为数十至数百微米并由不混溶的油和工程表面活性剂分割的介质液滴种划分微生物来消除群落培养中过度生长的快速增长种群的影响。由于微制造的物理孔或通道不会限制液滴,因此可以快速创建数百万个独立的培养系统实现单个肠道微生物体的高通量培养。这极大克服了传统培养方式的缺陷,为通过培养来表征来自肠道共生体的稀有类群提供了机会。为了证明微流控液滴平台在肠道微生物群研究中的可行性,郑浩和张翀团队将蜜蜂作为研究对象。原因是与其他动物相比,蜜蜂的肠道细菌简单且稳定,宏基因组分析也表明,虽然蜜蜂肠道由数量有限的细菌系统发育型组成,但仍然存在显著的菌株水平多样性,个别菌株具有独特的基因组潜力和关键能力,这些能力在功能上与宿主的营养代谢和健康相关,为在菌株水平分析肠道共生体与宿主关系提供了很好的模型。具体做法如下:首先,构建了一个微流体液滴平台,并产生了用蜜蜂肠道中的单个细菌细胞包裹的液滴;随后,收集液滴并进行孵育培养,确定了液滴中微生物的生长能力,宏基因组分析揭示了与常规测序方法相比蜜蜂肠道更高的菌株水平多样性,证明了微流体平台在分离和富集稀有微生物菌株方面的潜力。▲图丨微液滴生成(来源:郑浩)最后,结合分箱策略,得到了蜜蜂肠道微生物的大量基因组草图,并进行了功能预测和比较基因组分析。对双歧杆菌属的分析揭示了潜在分类单元的存在,它们在跨膜运输、肌醇利用以及多糖利用方面存在丰富的菌株多样性。研究人员还得到了来自 Lactobacillus panisapium 的新菌株,该菌种在以往的研究中被认为特异性来源于中华蜜蜂;通过进一步的基因组比较,发现来自西方蜜蜂的菌株中独特地含有一组与饮食阿拉伯糖利用相关的代谢基因簇,包括araf43A, rafB, abfA 和abfB,这可能与它对不同蜜蜂宿主的适应密切相关。 ▲图丨微流控液滴中蜜蜂肠道细菌的单细胞封装和培养(来源:研究论文)“总体而言,结果证明了基于液滴的培养在研究蜜蜂肠道微生物多样性方面的适应性,同时这种方法也有潜力适用于其他复杂群落,在稀有类群的获得以及功能鉴定方面发挥作用。”张翀说道。他补充道,对于肠道微生物,当前的研究主要集中在特定培养基质下的微流体液滴培养,结合 16s rRNA 扩增子测序以研究肠道微生物个体的膳食碳水化合物代谢或抗生素耐药性。我们的研究则着重于通过隔离培养以富集在常规状态下难以检测的稀有类群,结合宏基因组的测序和分析,以较高通量实现对肠道稀有微生物的发现,以及代谢途径和功能预测,提供关于宿主和肠道共生体关系的崭新理解。“未来,我们可能会通过调整液滴大小、改善培养条件和测序方法来研究肠道真核微生物,并实现对单胞的高通量识别,这将进一步扩大我们对肠道复杂成员的理解。同时,我们的流程也可以进一步应用于人类肠道共生体的研究,扩展对人类肠道稀有类群以及它们与健康关系的认知和了解。”相关产品 研究团队所使用的液滴微流控细胞分选仪(DREM cell)是天木生物基于液滴微流控技术开发的皮升级液滴微流控单细胞分选平台,可将待筛选细胞进行包被形成单细胞微液滴,结合荧光筛选模型,可以在细胞水平完成微生物的高通量分离、培养、检测、分选等。 ▲图丨液滴微流控细胞分选仪(来源:天木生物) ‍ 高通量皮升级液滴单细胞分选系统(DREM cell)相比于传统筛选方法,筛选效率可提升1万倍,试剂消耗量可下降至百万分之一,在筛选通量显著提升的同时,单克隆筛选成本大幅度降低。该仪器不仅可广泛应用于细菌、酵母、动物细胞等的高通量筛选,还可以应用于蛋白、核酸、抗体等生物大分子筛选等相关研究领域。 项目技术参数液滴体积1-1000pL荧光激发与检测可选波段:(1)激发波长488nm,检测波长525±15nm,灵敏度1μM荧光素/单液滴(2)激发波长532nm,检测波长578±11nm,灵敏度100nM试卤灵/单液滴液滴生产频率0-10000个/s液滴分选频率0-1000个/s微注入速度0-1000个/s样品低温控制系统4℃恒温控制,±0.5℃工作环境常压状态下,室温,30%≤湿度≤80%,洁净暗室整机功率600W应用范围细胞、酵母、细菌、蛋白、核酸等 参考资料:1.https://blog.csdn.net/woodcorpse/article/details/125118043具有菌株分辨率的高通量、单微生物基因组学,应用于人类肠道微生物组|科学 (science.org)
  • Kirkstall Quasi Vivo仿生动态多细胞共培养系统用于建立血脑屏障
    (一)文献解析英国利兹大学医学和健康学院,利兹心血管和代谢医学研究所开发了一种新的动态多细胞共培养系统,用于研究脑疾病中的个体血脑屏障细胞类型和细胞毒性测试。作者详细讨论了血脑屏障(BBB)多细胞共培养系统的开发和优化过程,以及其在研究BBB功能障碍和神经退行性疾病中的潜在应用。1. 研究背景:血脑屏障(BBB)在中枢神经系统(CNS)的生理和病理过程中扮演关键角色。BBB功能障碍与许多神经退行性疾病,包括阿尔茨海默病(AD),有关联。1. BBB的组成:BBB由毛细血管内皮细胞、包围内皮的周细胞以及向其延伸的星形胶质细胞组成。1. 研究目的:开发一种体外多细胞共培养模型,用于研究BBB中各个细胞类型在神经毒性中的具体作用,特别是在没有形成屏障的情况下评估每种细胞类型对整体反应的贡献。1. 实验仪器设备:研究者使用了英国Kirkstall Quasi Vivo培养系统,并成功开发了一种体外多细胞共培养模型,该系统允许在流动条件下培养不同类型的细胞,同时共享相同的培养基。1. 实验设计:研究者优化了人类大脑内皮细胞、周细胞和星形胶质细胞的培养条件,包括改进的培养基、适当的支架系统和最佳流速。1. 细胞表型鉴定:通过免疫细胞化学方法确认了人类星形胶质细胞、周细胞和内皮细胞的表型。1. 多细胞共培养系统:研究者建立了一个多细胞共培养系统,通过不同组合的细胞培养来确定共培养的重要性以及改进的培养基和流动对细胞活性的影响。1. Aβ25-35的影响:作为概念验证,研究者探索了Aβ25-35(AD的一个标志物)对BBB各个细胞类型的影响。1. 实验结果:发现Aβ25-35对周细胞有负面影响,降低了其活性,而对内皮细胞和星形胶质细胞在早期毒性阶段没有显著影响。1. 结论:这种多细胞共培养系统可以成为未来研究CNS疾病中特定BBB细胞类型角色以及细胞毒性测试的有价值的工具。(二)成功开展多细胞共培养实验的心得1. 选择合适的细胞类型:基于研究目的,选择具有高度特异性和代表性的细胞类型。1. 优化培养基:开发或选择适合所有共培养细胞类型的培养基,可能需要结合不同细胞类型的条件培养基。1. 控制培养条件:使用恒温培养箱和CO2控制系统来维持最佳的生长环境。1. 优化接种技术:使用适当的技术(如滴涂或悬浮接种)来确保细胞均匀分布。1. 定期更换培养基:定期更换新鲜培养基,以提供必要的营养并去除代谢废物。1. 使用支架材料:选择合适的支架材料来支持细胞附着和生长。1. 动态培养系统:使用如英国Kirkstall Quasi Vivo System这样的动态培养系统来模拟体内流动条件。1. 监测细胞间通讯:使用分子标记和示踪技术来评估细胞间的相互作用和信号传递。1. 标准化实验操作:确保所有实验步骤的一致性,包括细胞培养、操作和数据处理。1. 使用先进的成像和分析技术:利用共聚焦显微镜、流式细胞仪等技术来收集数据,并使用专业的软件进行分析。通过上述解决方案,研究者可以克服多细胞共培养实验中的技术挑战,从而更有效地模拟和研究复杂的生物学过程。参考文献:Patricia Miranda-Azpiazu, Stavros Panagiotou, Gin Jose & Sikha Saha. A novel dynamic multicellular co-culture system for studying individual blood-brain barrier cell types in brain diseases and cytotoxicity testing附: Kirkstall Quasi Vivo® 仿生动态多细胞共培养系统——产品介绍01仪器设备的功能用途 又称为微流体“芯片上器官”系统,具有相互连接的细胞培养单元,为类器官生长提供更具生理相关性的体内微环境。通过提供一种近生理的体外模型,模拟细胞微环境,具有更完整的结构和功能,解决动物与人类之间的种属差异,且可在体外模拟多种器官特异性疾病状态,反映药物在体内的动态变化规律和人体器官对药物刺激的真实响应,捕捉复杂的生理学反应,并满足高通量的要求。它是一个多室流动系统,为类器官培养提供了一个紧凑、易于使用的解决方案,包括2D、3D、屏障,或多器官。在疾病模型,药物筛选和毒性测试,再生医学和组织工程,发育生物学研究,感染与免疫研究,个性化医学,癌症研究等领域被广泛应用。兼容多种细胞来源,包括原代细胞、诱导多能干细胞(iPSC)、类器官和细胞系等,也可以引入健康细胞、患病细胞、肿瘤细胞。02性能特点Quasi Vivo® 作为一种先进的类器官芯片培养系统,专门设计用于解决学术和工业研究人员在开展体外和体内研究时遇到的主要问题,具有下列性能优势:1.功能延展性强可选择气液界面、液液界面、支架和流动方案的多样化培养方式;允许独立、可控的空气、气体或液体层流流向顶端和基底外侧;满足多器官/多细胞共培养,细胞间的信号传递等实验要求。加速类器官细胞分化和成熟,提高细胞活力,适合长期培养。2.成像友好配备了光学窗口在顶部或底部表面,便于理想的实时高分辨率成像。3.易于获取样本直接收集样本和获取组织或液体样本。4.模拟生物力学和浓度梯度 严格控制多个变量,可以模拟生理特征,如血液循环,组织间液流动态等,为细胞提供生物力学信号;可以实现免疫细胞共培养以及血管化等复杂疾病模型构建;用于研究多种生理过程,如细胞迁移、分化、免疫反应以及癌症的转移等。5.便携和易于操作紧凑型模块化腔室结构,具有更高人体生理相关性;占地面积小,节省空间,可兼容标准实验室的孵化器。03品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于2006年,是Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo® 。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
  • Eppendorf细胞培养之旅,一本赏心悦目的电子书
    无论您是细胞培养方面的行家里手而或初出茅庐的菜鸟,或者正巧进行细胞培养的实验工作,&ldquo Eppendorf细胞培养之旅&rdquo 都是一本值得随时翻阅的实用电子工具书。全面而系统地知识介绍,配合赏心悦目的电子书形式,无不彰显Eppendorf在细胞培养领域的多年努力与积淀。 也许过去您对Eppendorf品牌的了解,只是源于实验室中无处不在的Eppendorf管和移液器,2012年全新上市的&ldquo Eppendorf细胞培养之旅&rdquo 将为您打开另一个了解Eppendorf的独特视角,这是继广受欢迎的离心机电子书上市后Eppendorf的又一力作。画面清新生动,加上清晰的逻辑、人性化的页面设置与便捷的关联功能,更助您高效锁定目标知识点。 生命起源于海洋,&ldquo Eppendorf细胞培养之旅&rdquo 通过将细胞培养的丰富知识与海洋中多样的洋流相互交融,汇集成五个知识章节。第一章&ldquo 律动概念涟漪&rdquo 涵盖了细胞培养的基本概念,第二章&ldquo 汇入条件洋流&rdquo 详述了细胞培养的条件与规则,第三章&ldquo 探寻方法水域&rdquo 梳理了细胞培养的具体操作,第四章&ldquo 畅游产品海洋&rdquo 归纳了细胞培养的相关产品,第五章&ldquo 璀璨的应用前景&rdquo 总结并展望了细胞培养及其研究技术的进展。精练的文字表述,严谨的图表例证,通读全书,不啻为经历一次细胞培养的知识之旅。 &ldquo Eppendorf细胞培养之旅&rdquo 电子书作为今年5月上线的大型活动&ldquo 艾博士的Cell Lab&rdquo 的重要组成部分,是Eppendorf以&ldquo 大力拓展细胞培养市场&rdquo 的信心和决心成就的完美作品。 登陆活动网站:http://cellab.eppendorf.cn 免费索取电子书光盘,先睹为快! 官方微博:http://weibo.com/eppendorfchina 中文官网:http://www.eppendorf.cn 关于艾本德(Eppendorf) 德国艾本德股份公司于1945年在德国汉堡成立,是一家领先的生命科学公司,专注于研发和销售实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材和服务。主要产品包括移液器、自动分液系统、分液器、离心机、混匀器和光度计、DNA扩增仪,以及超低温冰箱、发酵罐、生物反应器、CO2 培养箱、生物摇床和细胞显微操作系统。相关耗材产品如移液吸头、离心管、微量反应板和一次性生物反应器,配合Eppendorf仪器的使用,确保为客户提供高质量的整体解决方案。 关于艾本德中国(Eppendorf China Ltd.) 2003年Eppendorf正式进入中国,分别在北京、广州设立分公司,启动直销的经营模式,为中国客户提供更便捷的技术售后服务。目前全国雇员数量近200名,产品销售覆盖各大中型城市,是Eppendorf全球发展最快的子公司。
  • 教育部:生物育种科学等12个专业,培养急需紧缺人才!
    为引导涉农高校加快布局建设一批具有适应性、引领性的新农科专业,加快培养急需紧缺农林人才,提升服务国家重大战略需求和区域经济社会发展能力,教育部日前印发《新农科人才培养引导性专业指南》,将生物育种科学等12个专业列为新农科人才培养引导性专业。指南提出,面向粮食安全、生态文明、智慧农业、营养与健康、乡村发展等五大领域,设置12个新农科人才培养引导性专业。其中,在粮食安全领域,设置生物育种科学、生物育种技术、土地科学与技术专业;在生态文明领域,设置生物质科学与工程、生态修复学、国家公园建设与管理专业;在智慧农业领域,设置智慧农业、农业智能装备工程专业;在营养与健康领域,设置食品营养与健康、兽医公共卫生专业;在乡村发展领域,设置乡村治理、全球农业发展治理专业。教育部办公厅关于印发《新农科人才培养引导性专业指南》的通知教高厅函〔2022〕23号各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,部属有关高等学校、部省合建有关高等学校:为深入贯彻落实习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表重要回信精神和在清华大学考察时的重要讲话精神,引导涉农高校深化农林教育供给侧改革,加快布局建设一批具有适应性、引领性的新农科专业,加快培养急需紧缺农林人才,提升服务国家重大战略需求和区域经济社会发展能力,教育部组织全国新农科建设中心制定了《新农科人才培养引导性专业指南》。现印发给你们,供涉农高校在增设新农科专业中参考。教育部办公厅2022年8月31日新农科人才培养引导性专业指南为深入贯彻落实习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表重要回信精神和在清华大学考察时的重要讲话精神,加快新农科建设,引导涉农高校深化农林教育供给侧改革,制定《新农科人才培养引导性专业指南》(以下简称《指南》)。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,紧密围绕立德树人根本任务,聚焦乡村振兴等国家重大战略,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,想国家之所想,急国家之所急,应国家之所需,引导涉农高校加快布局建设一批具有适应性、引领性的新农科专业,加快培养急需紧缺农林人才,提升服务国家重大战略需求和区域经济社会发展能力。二、设置原则(一)对接重大需求。面向新农业、新乡村、新农民、新生态,对接粮食安全、乡村振兴、生态文明等国家重大战略需求,服务农业农村现代化进程中的新产业新业态,促进专业设置与产业链、创新链、人才链深度融合、有机衔接。(二)发挥引导功能。面向世界科技发展最前沿,把握经济社会和农业产业发展大趋势,聚焦急需紧缺农林人才和未来农业人才培养,引领有条件的高校设置新农科专业。(三)实施动态调整。建立健全引导性专业目录动态调整机制,遵循学科专业发展规律,及时响应农业产业发展新需求,审慎论证,适时调整优化《指南》。三、新农科人才培养引导性专业对接国家重大战略需求,服务农业农村现代化进程中的新产业新业态,面向粮食安全、生态文明、智慧农业、营养与健康、乡村发展等五大领域,设置生物育种科学等12个新农科人才培养引导性专业。(一)粮食安全领域1.生物育种科学培养目标:本专业面向保障国家粮食安全以及促进农业高质量发展的战略需求,服务现代种业强国建设,着力解决优异品种创制的关键科学与“卡脖子”技术问题,全面推进生物育种专业人才的定向培养,引领中国分子设计育种创新发展。通过“个性化、强基础、重创新”全方位育人,着力夯实动植物种质资源创新、生物进化与驯化、遗传与表观遗传学、基因组学、系统生物学、合成生物学、育种信息化等现代育种理论基础,培养德智体美劳全面发展,具有深厚的人文底蕴与自然科学基础、扎实的专业知识、创新能力及国际视野,能够深入开展现代育种科学研究,在现代育种及相关领域富有创新精神与创造能力的拔尖创新型人才。主干学科:生物学、作物学、畜牧学核心课程:植物生物育种方向,生物化学、遗传学、分子生物学、生物信息学、生物统计、植物生理学、植物田间技术、植物育种原理、种子学、智能育种原理;动物生物育种方向,生物化学、遗传学、分子生物学、生物信息学、生物统计、动物生理学、家畜解剖及组织学、动物育种学、动物遗传资源、动物智能育种原理。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括课程实验、课程实习、生产实习、专业综合实习、毕业实习、社会实践、科研训练、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:理学修业年限:四年2.生物育种技术培养目标:本专业面向保障国家粮食安全以及促进农业高质量发展的战略需求,服务现代种业强国建设,全面推进生物育种技术专业人才的培养。着力夯实基因组编辑、合成生物学、单倍体育种、分子设计育种、全基因组选择等动植物种质资源创新和现代育种技术。培养德智体美劳全面发展,具有深厚人文底蕴与自然科学基础、扎实专业知识、实践能力及国际视野,服务于现代种业及相关领域的复合应用型人才。主干学科:生物学、作物学、畜牧学核心课程:植物生物育种方向,生物化学、遗传学、分子生物学、现代生物技术、生物统计、植物生理学、植物田间技术、植物育种技术、种子学、智能育种技术;动物生物育种方向,生物化学、遗传学、分子生物学、现代生物技术、生物统计、动物生理学、家畜解剖及组织学、动物育种学、动物遗传资源、动物智能育种技术。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括课程实验、课程实习、生产实习、专业综合实习、毕业实习、社会实践、科研训练、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:农学修业年限:四年3.土地科学与技术培养目标:本专业是在生态文明建设背景下,围绕耕地资源安全、土地资源可持续利用、乡村振兴用地保障、国土空间优化配置等国家重大战略需求而设,以培养自然资源管理迫切需求的土地科学与技术人才为宗旨,以德才兼备、基础扎实、面向需求、全面发展为目标,培养拥有宽厚的地学基础理论,掌握现代信息技术及工程技术,具备从国家到区域的土地资源利用及管理科学理论、土地信息及工程技术创新与应用能力的复合型人才。主干学科:农业资源与环境、公共管理核心课程:土地资源学、土地资源调查与评价、土地管理学、国土空间规划、土地资源监测技术、土地信息建模与智能分析、水土资源利用与管理、土地整治工程。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括程序设计实验、无机及分析化学实验等课程实验,测量与地图学实习、地质与地貌学课程实习,土地资源调查评价综合实习及相关专业综合实习、毕业实习、社会实践、科研训练、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:农学修业年限:四年(二)生态文明领域4.生物质科学与工程培养目标:本专业面向国家战略性新兴产业发展和农业绿色可持续发展,面向双碳目标重大战略决策需求,培养德智体美劳全面发展,具备生物质科学与工程这一新兴交叉学科相关基础理论和生物质工程专门技能,能够从事生物质降解与转化、生物质能源、生物质材料、生物基化学品、生物质资源管理和生物质工程技术,能在政府部门、新能源新材料和环保企业、工程咨询和设计单位、科研单位、高等院校等从事管理、教育、研究和开发工作的复合型人才。主干学科:作物学、农业工程、化学工程与技术、材料科学与工程、环境科学与工程核心课程:生物质工程、生物质催化转化、生物质能学、物理化学、材料化学、生物代谢工程、发酵工程、生物质化学品与功能材料制备原理、新能源工程项目规划与设计。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括生物质资源和产品认知实习、生物质科学与工程专业实习、生物质工程专业工厂实习与产品设计、生物质工程专业企业实习以及土地资源调查评价综合实习等相关实习,以及社会实践、科研训练、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:农学修业年限:四年5.生态修复学培养目标:本专业以服务国家生态文明建设和美丽中国建设为目标,面向国家“碳达峰碳中和”目标的重大战略需求,融合工、农、理、管理等多学科知识,培养德智体美劳全面发展,熟练掌握生态环境修复工程的科学理论、技术原理和工程设计方面的知识与专业技能,熟悉专业科学领域发展前沿,具有创新意识、国际视野、团队精神与终身学习能力,能够在农业、林草、湿地、环境、生态等生态环境修复领域从事研究、规划设计、开发、管理工作的复合型人才。主干学科:林学、生态学、环境科学与工程、水土保持与荒漠化防治学、地理学核心课程:生态修复工程原理、退化土地生态修复、水生态保护与修复、植被与大气环境治理、自然资源管理学、流域管理学。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括退化土地生态修复实习、水生态保护与修复实习、植被与大气环境治理实习、流域管理学实习、地质地貌学实习等课程实习、生产实习和专业综合实习,以及综合科研实践、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:农学或工学修业年限:四年6.国家公园建设与管理培养目标:本专业围绕新农科建设“四新”理念,适应生态文明战略和美丽中国建设需求,培养具有高度社会责任感、良好科学人文素养、较强创新实践能力、广阔国际视野,熟悉国内外国家公园领域发展趋势、问题与对策,系统掌握林学、生态学、社会学等学科基础知识、基本理论和基本技能,具备解决国家公园建设管理瓶颈问题、推进乡村振兴和区域可持续发展、参与全球生态治理的能力,能够在国家公园建设和管理领域从事教育、科研、技术研发及管理等方面工作的跨学科复合型人才。主干学科:林学、生态学、城乡规划学核心课程:生态学、保护生物学、动物分类学、植物分类学、国家公园管理、国家公园规划设计、保护经济学、国家公园法治建设、国家公园前沿专题。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括保护生物学、动物分类学、植物分类学等课程实习,国家公园监测实习、国家公园规划设计实验实习、国家公园专业综合实习,大学生创新创业实践、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:管理学或农学修业年限:四年(三)智慧农业领域7.智慧农业培养目标:本专业面向农业农村现代化发展、乡村振兴战略实施,通过互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术与农业深度融合,注重农业智慧生产、作物信息学、智能装备、农业产业链经营与管理等知识能力的训练,培养具有“三农”情怀、良好的理学基础和人文素养、能够将现代生物技术、信息技术、现代工程技术、现代农业管理知识与农学有机融合,能胜任现代农业及相关领域的教学科研、产业规划、经营管理、技术服务等工作的拔尖创新型、复合型人才。主干学科:作物学、计算机科学与技术、农业工程、农林经济管理核心课程:作物生产学、作物育种学、植物保护学、神经网络与深度学习、人工智能。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括智慧农业综合实习、智慧农业数据分析综合实践、智慧农业生产技术实践及相关社会实践、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:农学修业年限:四年8.农业智能装备工程培养目标:本专业面向国家乡村振兴、中国制造2025战略,聚焦农业工程产业未来发展趋势,融合学科交叉及科技创新理念,结合新一轮科技革命下农业装备行业发展需要,融合农业工程、机械工程、农学与生命科学和信息科学知识体系,培养具备扎实理论基础、专业知识及基本技能,善于从农业装备工程专业角度发现和解决工程实际中的技术问题,拥有系统工程思维与创新能力,能够从事农业装备工程科学研究与应用,具有解决实际复杂工程问题、带动国家农业现代化发展,促进我国农业装备工程技术与智能化水平提升的创新型拔尖人才。主干学科:农业工程、机械工程、农学核心课程:工程力学、电工电子技术、农学基础、机械设计基础、控制工程基础、智能传感与检测技术、无线传感与物联网技术、农业机械化生产学、动力机械与农机智能装备、农业机器人与作业系统。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括大学物理实验、电工电子技术实验、农业装备虚拟仿真实验等课程实验,机械设计、嵌入式系统设计、无线传感与物联网设计等课程设计,机械工程实训、农业装备综合生产实习、收获机械田间作业实习、农业装备数字化设计与实践、智能化农业生产系统设计与实践等工程训练及实习环节,以及毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:工学修业年限:四年(四)营养与健康领域9.食品营养与健康培养目标:本专业主要面向《健康中国2030规划纲要》,培养德智体美劳全面发展,具有宽厚的人文与自然科学基础,系统掌握食品、营养和健康相关学科的专业知识和技能,富有创新精神与能力,具有高度社会责任感以及较强的交流与团队合作能力,能够在食品营养与健康领域开展科学研究、技术创新、健康管理、功能食品开发、营养科普宣传、营养健康大数据分析利用、政策咨询等工作,推进健康中国建设,提高人民健康水平的复合型人才。主干学科:食品科学与工程、生物学、基础医学、化学核心课程:食品分析、营养生物化学与分子生物学、食品营养与健康科学、营养与代谢、食品与营养科学研究方法、营养与健康大数据管理、食品微生物学、食品化学、食品工程原理、食品机械与设备。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括食品化学与分析综合设计、食品营养与健康专业调研、营养设计类实验、营养安全社区服务、食品工厂生产实习、食品生产认知实践、食品生产综合实习、食品营养综合实习、食品与营养科学研究方法综合实习、毕业生产实习,以及毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:工学修业年限:四年10.兽医公共卫生培养目标:本专业面向健康中国建设和公共卫生治理等重要战略,培养具有良好思想品德修养和职业道德操守,具有较好人文素养和理学基础,具有较强审辨思维能力和创新创业意识,具有良好沟通表达能力和团队合作精神,具有全球化视野,积极为新农科和社会主义现代化建设服务,能够胜任解决人兽共患病防控、动物源食品安全监测和动物源细菌耐药性监测及管理等兽医公共卫生领域复杂问题的卓越人才。主干学科:兽医学、公共卫生与预防医学、生物学核心课程:兽医公共卫生学、卫生统计学、兽医信息学、兽医流行病学、动物福利与伦理、环境兽医学、人兽共患病学、动物疫病生态学、动物源性食品安全、动物源性细菌耐药性、实验动物与比较医学、兽医生物安全。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括动物解剖学实验、动物生理学实验、兽医药理学试验、动物生物化学实验等课程实验,动物疫病预防控制实习、流行病学实验设计与调研、海关出入境动物检疫实习、动物医院实习等课程实习、综合实习,以及毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:农学修业年限:五年(五)乡村发展领域11.乡村治理培养目标:本专业在全面推进乡村振兴背景下,以培养德才兼备、基础宽固、面向社会、全面发展和服务各层级乡村振兴战略的高层次乡村治理人才为目标,培养扎实掌握数理基础、农业科学知识、经济管理、乡村规划、乡村组织、社会发展、农业科学知识,熟悉乡村振兴方针政策、法律法规和乡土文化,拥有良好组织协调、团队协作、沟通交流、宽阔视野和创新创业能力,能够为相关企事业单位、政府部门和非营利组织提供乡村治理解决方案、引领乡村振兴发展的交叉复合型高级专门人才。主干学科:公共管理、经济学、法学核心课程:管理学原理、经济学原理、社会学、政治学、社会调查方法、乡村规划学、非营利组织管理、涉农法学、“三农”政策理论与实践、管理心理学、智慧乡村技术与应用。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节包括美丽乡村认知实习、涉农产业链经营管理虚拟仿真实验、农村社会调查实习、乡村规划设计、乡村治理专业综合实训、乡村治理专业实习等课程实验、课程实习、生产实习、专业综合实习,以及毕业实习、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:管理学修业年限:四年12.全球农业发展治理培养目标:本专业是在构建人类命运共同体时代背景下,围绕“一带一路”倡议、全球发展倡议等国家重大战略需求,尤其为提升我国在全球粮农治理与国际发展治理领域的规则制定能力、议程设置能力、组织协调能力、跨国交流合作能力而设,以培养该领域具有全球胜任力的、高层次管理型人才为宗旨,以德才兼备、基础扎实、面向需求、全面发展为目标,培养拥有宽厚的全球治理与国际发展基础理论,掌握现代国际发展管理和全球粮农政策制定与执行相关知识技能,具备从区域、国家、全球不同层面的战略政策制定、全球粮农治理、国际贸易、价值链管理、全球科技管理以及可持续发展等领域相关知识与应用能力的交叉复合型高级专门人才。主干学科:公共管理、社会学、政治学、经济学、法学核心课程:政治学原理、经济学原理、社会学、公共管理学、普通发展学、全球治理、全球农业、社会科学研究方法、发展项目管理。主要实践教学环节:本专业主要实践教学环节涉及全球农业问题认知、全球农业实践认知、国际发展合作项目实习、国内外国际发展机构志愿实习、毕业论文(毕业设计)等。学位授予门类:管理学修业年限:四年
  • 肿瘤治疗:利用多种测序技术系统性评估体外类器官培养体系
    结直肠癌是最多发的癌症之一,病死率高居全球第二。目前,利用患者肿瘤组织构建的类器官模型已成为研究肿瘤发生分子机制的常用研究手段。多种肿瘤类器官已被成功构建,包括结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌、前列腺癌、胃癌等。然而,这些研究大部分仅在大量细胞系综平均的水平评估了患者组织衍生的类器官的各种分子特征,如基因突变、基因组拷贝数变异以及基因表达等变化,并未在单细胞水平进行评估,从而无法系统地评估构建的类器官个体内部的肿瘤细胞异质性情况,特别是由于构建类器官的成功率常常不是很高,同时得到同一个患者的体内肿瘤单细胞组学数据以及在体外建成类器官后的配对单细胞组学数据非常困难。为了系统地评估结直肠癌类器官培养系统,解析类器官与对应的体内肿瘤上皮细胞之间的异同以及不同培养体系对类器官基因表达特征的影响,北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)汤富酬教授团队与北京大学第三医院普通外科付卫教授团队合作,对来自6名结直肠癌患者的体内肿瘤组织和癌旁正常组织,以及对它们进行体外培养建立的相应的类器官进行了高精度单细胞转录组测序,并结合全基因组甲基化测序、全基因组测序、全外显子组测序以及靶位点Sanger测序等,对两种常见结直肠类器官培养体系从转录组、基因组和DNA甲基化组三个层面进行了系统的比较和评估(图1)。该研究成果于2022年4月28日以“Systematic evaluation of colorectal cancer organoid system by single-cell RNA-Seq analysis”为题在线发表在 Genome Biology 上。图1 实验设计方案示意图该研究有以下3个主要发现:1、肿瘤组织来源的类器官能准确反映对应体内肿瘤上皮细胞(癌细胞)在基因表达、基因突变以及DNA甲基化等方面的关键特征。通过探索体内肿瘤特异性基因表达模式,该研究发现肿瘤来源的类器官高表达体内肿瘤上皮细胞(癌细胞)特异性表达的基因。并且,肿瘤组织来源的类器官也维持了体内肿瘤上皮细胞特异性的基因调控网络特征。另外,通过对全基因组(WGS)、全外显子组(WES)以及DNA甲基化组(PBAT)数据进行分析,该研究发现肿瘤类器官能非常好地维持体内肿瘤上皮细胞(癌细胞)在基因突变和DNA甲基化等方面的关键特征(图2)。这表明现有培养体系中的结直肠癌肿瘤类器官非常好地维持了对应患者体内癌细胞的关键生物学特征,因而使用肿瘤类器官筛选的癌症治疗候选药物应该对对应患者体内的癌细胞也会有类似的杀伤效果。现有的肿瘤类器官是肿瘤杀伤药物筛选的优秀平台。图2 体内外肿瘤细胞和正常肠上皮细胞的基因组拷贝数变异、DNA甲基化以及基因突变的比较2、癌旁正常组织来源的类器官在转录组水平上表现出部分肿瘤样特征,但保持正常的基因组和全局DNA甲基化组特征。首先该研究鉴定了体内肿瘤上皮细胞和癌旁正常肠上皮细胞的差异表达基因,并研究了这些差异基因在体外肿瘤类器官和正常肠上皮类器官的表达情况。结果显示,体外正常肠上皮类器官和肿瘤类器官均高表达体内肿瘤上皮细胞特异性表达的基因。为了进一步验证此结果,该研究对体内组织和体外类器官进行了肿瘤特异性表达基因CEACAM6的免疫荧光染色。与单细胞转录组数据一致,CEACAM6仅在体内肿瘤上皮细胞中高表达,而在体内癌旁正常肠上皮细胞中则不表达。然而,体外培养的肿瘤类器官和正常肠上皮类器官均高表达CEACAM6蛋白,此结果与单细胞转录组测序结果一致(图3)。该研究的癌旁正常组织都取自距离肿瘤组织边缘至少10厘米以外的区域,其正常组织内部混杂大量肿瘤细胞的可能性非常低,但为了进一步排除正常组织类器官有可能是混杂在癌旁正常组织中的肿瘤细胞体外扩增而导致这一现象,该研究进一步探究了体外肿瘤类器官和正常肠上皮类器官的基因突变和基因组拷贝数变异情况。结果显示只有肿瘤类器官呈现与对应患者体内肿瘤细胞相似的基因组拷贝数变异和基因突变,而正常肠上皮类器官的基因组与体内正常肠上皮细胞一致,没有肿瘤细胞特异性的基因突变和基因组拷贝数变异,从而排除了正常组织类器官起源于癌旁正常组织中混杂部分肿瘤上皮细胞的可能性。这些数据显示,在转录组和蛋白水平上,肿瘤上皮类器官和正常肠上皮类器官都表现出肿瘤样特征。这表明现有的培养体系使得正常肠上皮类器官也具有部分肿瘤细胞特征,因而用同一个患者得到的肿瘤类器官和癌旁正常肠上皮类器官进行配对药物筛选以筛选出特异性对肿瘤细胞有选择性杀伤效果(杀伤肿瘤类器官,但是不杀伤正常肠上皮类器官)的候选药物目前是无法实现的。图3 CEACAM6免疫染色荧光结果3、条件培养基在肿瘤类器官的长期培养方面优于化学成分确定培养基(分子培养基)。首先,该研究通过MKI67的表达情况对不同培养基中的细胞增殖情况进行了评估(图4)。在化学成分确定培养基(分子培养基)中,正常组织来源的类器官相比肿瘤来源的类器官具有更快的细胞增殖速度。而在条件培养基中,正常组织来源的类器官和肿瘤来源的类器官的细胞增殖速度相当。这说明化学成分确定培养基(分子培养基)更有利于正常肠上皮细胞的生长,而条件培养基对正常肠上皮细胞和肿瘤上皮细胞(癌细胞)的生长没有明显偏好性。而这一特点通过线粒体突变在不同培养基中培养的癌细胞的谱系追踪得到了进一步验证。图4 体内组织以及体外两种培养基中的类器官细胞表达MKI67的比例此外,该研究结果表明,条件培养基比化学成分确定培养基(分子培养基)更能真实地反映对应体内肿瘤上皮细胞(癌细胞)与正常肠上皮细胞的差异。与体内相应的癌细胞相似,在条件培养基中培养的肿瘤类器官呈现肠上皮干祖细胞标志基因OLFM4高表达和肠上皮分化成熟标志基因CA2低表达的特征,正常组织类器官呈现相反的OLFM4低表达和CA2高表达的模式(图5)。然而,在化学成分确定培养基(分子培养基)中,无论是正常组织类器官还是肿瘤类器官都具有相似的OLFM4高表达和CA2低表达的模式,无法准确模拟对应体内不同类型上皮细胞基因表达的不同特征。这表明现有的两种培养体系对维持对应体内肿瘤细胞关键生物学特征都有效,但是条件培养基要优于化学成分确定培养基(分子培养基),因而条件培养基是基于类器官的肿瘤发生分子机制研究和药物筛选的首选培养体系。图5 不同条件下的肿瘤细胞和正常上皮细胞的CA2和OLFM4的表达综上所述,该项研究对结直肠癌体内肿瘤组织、体内癌旁正常组织,以及配对的在两种不同培养体系中建立的肿瘤类器官、癌旁正常组织类器官进行了高精度单细胞转录组分析,并结合全基因组测序、全外显子组测序、DNA甲基化组测序以及靶位点Sanger测序的结果,系统地评估了类器官模型在研究结直肠癌肿瘤发生分子机制上的可靠性和局限性。该研究发现,现有的培养体系中的肿瘤类器官非常好地维持了对应结直肠癌患者体内癌细胞的关键生物学特征,现有的肿瘤类器官是肿瘤发生分子机制研究以及肿瘤杀伤药物筛选的优越平台。现有的培养体系使得正常肠上皮类器官也具有部分肿瘤细胞特征,因而无法用同一个患者得到的肿瘤类器官和正常肠上皮类器官进行配对筛选,以便得到对肿瘤细胞有选择性杀伤效果的候选药物。现有的两种培养体系对维持结直肠癌肿瘤细胞关键生物学特征都有效,但是条件培养基要优于化学成分确定培养基(分子培养基),因而条件培养基是结直肠癌肿瘤发生分子机制研究和药物筛选的首选培养体系。
  • 细胞培养新宠亮相2017 BioCon中国国际生物药论坛
    冬去春来,三月大地开启生机勃勃模式,各类学术研讨会也开始如火如荼地开展起来。在上周刚结束的2017 BioCon中国国际生物药论坛,小贝家的全新Vi-CELL MetaFLEX细胞培养生化分析仪亮相专场学术卫星会及展台,给与会者留下深刻印象!随着国家十三五规划的深入实施以及技术日趋成熟和市场的强劲需求,生物制药领域的抗体药物研发和生产迎来了千载难逢的好时光,发展势头迅猛。3月24日贝克曼库尔特公司在2017 BioCon中国国际生物药论坛大会期间,举办了抗体药物研发及细胞培养生化分析技术交流会暨全新Vi-CELL MetaFLEX细胞培养生化分析仪产品发布会,并特邀行业专家张成海博士和肖志华博士分享了他们最近的研发成果及经验心得。会上,上海麦济生物技术有限公司的CEO张成海博士首先介绍了在治疗自身免疫性疾病方面的抗体药物的现状和进展情况。随后,上海奥浦迈生物科技有限公司的总经理肖志华博士介绍并分享了细胞系构建和工艺开发的一些成果和经验。与会听众兴致勃勃,踊跃举手提问。两位专家向与会同行在抗体药物研发和细胞培养方面遇到的困惑一一做了解答。最后,贝克曼库尔特高级产品应用专家李雪冰博士向大家介绍了贝克曼库尔特全新推出的Vi-CELL MetaFLEX细胞培养生化分析,并且现场演示了这款机器的优越性能和简便操作。Vi-CELL MetaFLEX小巧靓丽的外形和简单直观的操作,让与会者眼前一亮,会后纷纷上台近距离观看和体验了解机器的性能,并向我们的产品专家询问更多的细节,气氛热烈!Vi-CELL MetaFLEX 细胞培养生化分析仪,专为细胞培养过程中多种生化指标的快速分析而设计,对细胞培养基多种生化指标进行快速准确分析,不论是对于大规模生产还是小规模开发,都是细胞培养应用的理想之选!贝克曼库尔特生命科学事业部贝克曼库尔特生命科学事业部一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”卓越品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学事业部为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供先进的仪器系统、试剂和优质的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式细胞仪、离心机、实验室自动化系统、细胞与颗粒计数器以及粒度分析仪等,其产品主要用于最前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。更多详情,欢迎您联系:--贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 生命科学部总部地址:上海市长宁区福泉北路518号2座5楼产品咨询热线:400 821 8899售后服务热线:400 885 5355 / 800 820 5355联系邮箱:apls@beckman.com
  • 不培养直接鉴定,这样的病原体鉴定方法是怎么回事
    细菌必须经过培养之后才能进行物种鉴定,这是一直以来我们的认知。法国马赛地中海感染研究所的研究可能会改变我们的看法。尿样是临床实验室中处理最多的样品之一。以作者所在的马赛大学医院为例,细菌学实验室每年能收到大约62050份尿样,约占所有分析生物样品的17%(中国医院的尿样肯定比这个数字多得多)。而事实上,尿路感染在细菌感染中很普遍。快速鉴定引起尿路感染的病原体十分重要,可以避免感染性休克等致命并发症。由于细菌需要培养后才能进行鉴定,常规方法需要24至48小时才能准确识别存在于尿样中的病原体。在这个时差内,患者通常会接受不必要的广谱治疗,显然,这会影响微生物群和细菌耐药性。减少接收样本和诊断之间的延迟时间,可以帮助患者更快地使用上恰当的药物,从而防止细菌耐药的发生。基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)目前已经成为临床实验室病原体鉴定的重要工具,它能对细菌进行快速而可靠的鉴定,有潜力成为尿液病原体直接鉴定的工具。研究团队使用被感染的尿液样本创建了MALDI-TOF质谱参考数据库,建立了使用该数据库来直接识别尿液中病原体的新方法。该方法使用少量样品(1mL)和低细菌计数,即可快速鉴定多种尿路病原体,且无需事先培养。研究人员收集了1000个感染尿样的MALDI-TOF质谱,用于创建参考数据库。并将使用参考数据库的鉴定结果与标准数据库进行比较,对参考数据库进行评估。结果显示,使用参考数据库可以正确诊断500个受感染的单杆菌样本中的近90%,而使用标准数据库可以正确诊断50%。对肠杆菌科、金黄色葡萄球菌、腐生葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌和屎肠球菌的鉴定有了很大的提高,但对表皮葡萄球菌的鉴定却没有得到很大的改善。显而易见地,创建适合特定类型临床样本的数据库对于提高病原体鉴定的准确率和速度具有非常重要的意义。总之,研究人员开发的方法能够快速鉴定尿液中的病原菌,方案可以用于需要快速诊断的特定患者群体,例如肾移植患者或新生儿。目前,临床上所用的病原鉴定方法仍然需要先培养,然后进行微生物质谱鉴定。虽然病原体直接鉴定距离真正临床应用还有很远的距离,但是这项研究给临床病原体鉴定带来了新思路。融智生物QuanTOF新一代宽谱定量飞行时间质谱平台,集核糖体蛋白与核酸(RNA、DNA)检测于一机,新一代的MALDI-TOF MS(QuanTOF)不仅能鉴定细菌、真菌,对于病毒鉴定也游刃有余,同样可以为临床病原体鉴定提供新的思路。QuanTOF新一代宽谱定量飞行时间质谱平台参考文献:Direct identification of pathogens in urine using a specific MALDI-TOF spectra database. doi:10.1128/JCM.01678-18
  • 细胞培养体系与培养条件
    细胞培养也叫细胞克隆技术,在整个生物工程技术领域,细胞培养都是一个必不可少的过程。目前主要有两种基本的细胞培养体系,一种是细胞在人工基质上单层生长(贴壁培养),另一种是细胞在培养基中自由漂浮生长(悬浮培养)。贴壁培养和悬浮培养的细胞无论在细胞形态和培养条件上有诸多不同。第一来源和形态不同: 悬浮细胞的生长不依赖支持物表面,在培养液中呈悬浮状态生长,细胞大体呈球形或椭球型(见下图)。这类细胞一般为淋巴细胞等血液系统来源的细胞。悬浮细胞 贴壁细胞生长必须有可以贴附的支持物表面,依靠自身分泌的或培养基中提供的黏附因子才能爱表面生长和繁殖。细胞在未贴附于底物之前一般似球体样,当与底物贴附后,细胞将逐渐延伸展形成一定的形态(见下图)。贴壁培养细胞主要包括正常细胞和肿瘤细胞,比如成纤维细胞,骨骼组织(骨及软骨),心肌与平滑肌、肝、肺、肾、乳腺皮肤神经胶质细胞,内分泌细胞,黑色素细胞及各种肿瘤细胞等。 上皮细胞型 成纤维细胞型 贴壁细胞与悬浮细胞在显微镜下的区别贴壁细胞分为两种,上皮细胞型和成纤维细胞型,在显微镜下观察时,贴壁细胞在瓶底伸展并延伸成梭型或不规则的三角形或扇形,而且晃动培养液时,细胞不动。悬浮细胞漂在培养液中,呈圆形,晃动培养液时细胞也随着漂动。 第二培养条件和方式不同: 贴壁细胞一般使用滚屏或T瓶进行培养。如果使用微载体,也可以用微载体培养瓶或生物反应器进行培养。 培养过程中的温度/湿度/CO2的环境条件控制,可由培养箱提供。 滚瓶机 微载体培养瓶 T瓶 悬浮细胞培养,可以使用小型细胞工厂、飞旋瓶、生物反应器进行培养。 细胞工厂和飞旋瓶培养中需要的温度/湿度/CO2的环境条件控制,可由培养箱提供。生物反应器自带条件控制功能。 小型细胞工厂Celline 飞旋瓶生物反应器 WIGGNS培养箱在设计之初就考虑了培养箱内部兼容用电设备。在具有传统培养箱的所有功能之外,WIGGENS CO2培养箱系列,采用了高效的循环系统保证了温度、CO2、湿度的均匀性。内置电源插孔设计,箱体内可以直接使用磁力搅拌器,摇床等用电设备。箱体右侧中部开孔,带硅胶塞,方便培养过程监控及对设备进行验证。箱体底部的导轨设计,可用于大型滚平机的推进和推出操作。加固隔板设计,实现了一机多能,灵活使用的特点。WIGGENS 二氧化碳培养箱
  • 珀金埃尔默在孟买创办服务培训学校和物流中心
    马萨诸塞沃尔瑟姆 -- 专注于提高人类及其生存环境的健康与安全的全球公司 PerkinElmer, Inc. 今天宣布其在印度孟买的服务培训学校和物流中心正式开设。 珀金埃尔默实验室服务部总裁Dusty Tenney 先生,于 2009 年 3 月 18 日为位于孟买的中心主持了成立典礼。有了新中心,注重培养自身能力以在不断变化的市场中满足客户需求的 PerkinElmer India,将进一步提升其服务组织的竞争力。该新机构将于 2009 年四月初全面运行,它将缩短对客户的响应时间,并可改善仪器的正常运行时间。 这一最新的服务培训学校和物流中心与新开办的技术创新中心紧密相邻并连在一起,均位于孟买市的中心位置,将为印度客户提供诸多益处。 在就新中心的投资时机和当前经济形势问题进行答复时,PerkinElmer India 的总裁 Fedja Bobanovic 博士说道:“新的服务培训学校和物流中心证明了我们为支持发展中国家的健康与环境基础设施建设,而对印度所做出的不断努力,以及我们对客户支持的一贯关注。我们对于我们在印度的此项投资感到非常兴奋,印度对于珀金埃尔默来说是一个在战略上非常重要的市场,它具有很多重大的发展机遇,其中包括环境监测、新生儿和产前筛查以及制药研究。” 新机构的开设明确地证明了,珀金埃尔默侧重于在供应世界级产品、解决方案和应用支持的同时,提供卓越的售后服务。 珀金埃尔默计划充分扩展其在印度各领域的业务(例如制药、化工、石油化学、学术研究、生物柴油、食品和饮料以及各种政府和私人科研机构),从而以专注于基于解决方案的方法来提供世界级的产品和服务。 PerkinElmer India 是珀金埃尔默的全资子公司,主要面向印度蓬勃发展的生命科学和分析仪器市场,提供直销、维修和营销服务。PerkinElmer India 服务的客户约 1500 个,遍及各行各业,包括制药业、政府机构、环保业、石化业和化工业。该公司可提供精密仪器、测试系统和组件、软件及服务,满足各种科学和工业实验室的应用需求。其产品应用于预测诊断、个性化用药和环境监测等多个方面。PerkinElmer India 目前在邦加罗尔、巴罗达、钦奈、海德拉巴、加尔各达、孟买、新德里及蒲那等地雇用了大约 170 名员工。 关于 PerkinElmer PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类及环境的健康和安全的全球领先公司。据报道,该公司 2008 年收入约为 20 亿美元,拥有约 8,500 名员工,为超过 150 个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。有关其它信息,请访问 www.perkinelmer.com 或致电 1-877-PKI-NYSE。 影响未来业绩的因素 此新闻稿包含的前瞻性声明依据 1995 年“美国私人证券诉讼修正法案”(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的有关规定发布,其中包括但不限于与未来每股股票收益、现金流和收入增长及其它财务结果的预测和估计有关的声明、与我们的客户和最终市场有关的发展以及与企业发展机会相关的计划。“相信”、“意图”、“期待”、“计划”、“期望”、“预计”、“预想”、“将会”等词汇及其相似表达均可作为判定前瞻性声明的依据。此类声明是基于管理层的当前设想和预期做出的,我们无法保证所有的设想或预期都完全正确。许多重要的风险因素可能会导致实际结果与任何前瞻性声明中所描述的、暗示的或预计的结果存在显著差异。这些因素包括但不限于:(1) 公司未能及时推出新产品;(2) 执行收购和获得许可技术的能力、或将已收购业务和许可技术成功整合到公司现有业务中或从中赢利的能力;(3) 全球经济和政治环境的波动;(4) 我们的产品销售市场萎缩或者未达到预期发展水平;(5) 未能充分地保护公司的知识产权;(6) 公司失去任何许可或许可权;(7) 公司进行强有力竞争的能力;(8) 公司的季度运营结果出现波动以及调整公司的运营来解决意外变故的能力;(9) 第三方软件包供应和进口/出口服务出现重大中断或以上服务的价格大大增加;(10) 原材料和供应品供应中断;(11) 生产足够数量的产品来满足公司客户需求的能力;(12) 制造和销售产品可能会使我们遭受产品责任索赔;(13) 未能严格遵守适用的政府法规;(14) 法规变更;(15) 未能符合保健行业的法规要求;(16) 经济、政治以及与外部运营相关的其它风险;(17) 与重要人员保持雇佣关系的能力;(18) 公司信用协议中的限制;(19) 认识到无形资产完全价值的能力;(20) 股票价格的显著变化以及 (21) 其它因素,这些因素在最新的 10-K 年度报表的“风险因素”(Risk Factors) 标题下以及我们向美国证券交易委员会提供的档案中进行了说明。在此新闻稿发出后,本公司放弃就发生的进展更新任何前瞻性声明的意图和义务。 # # # 媒体联系人: PerkinElmer, Inc. Stephanie R. Wasco +781-663-5701 stephanie.wasco@perkinelmer.com 或 其他媒体联系人: Porter Novelli Vivek Rana +91 11 46504100-03 分机 216 vivek@the-practice.net
  • Infors-YSI 亚太区生物培养及过程监测技术培训会
    p   初夏时节,万物并秀, 在这繁花盛开的时节,Infors中国和美国YSI公司联合举办了亚太区生物培养及过程监测技术培训会。来自双方亚太地区的合作伙伴参加了本次技术培训会,本次会议上通过Infors生物反应器与YSI生化分析仪的连接操作应用,展示了如何在生物培养过程中,监测多个生化参数,并反馈控制生物培养进程。YSI的产品经理Will和技术支持经理Chritopher详细介绍了最新代的生化分析仪的特点,以及与生物反应器连接使用的案例。与会的亚太代理商都表示了对生物培养过程监测有了全新理解,相信YSI最新的生化分析仪能更好地帮助客户进行生物培养,能继续强化YSI在生化分析领域的市场地位。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/6aa70fb1-0250-4e91-8240-185e796794ce.jpg" style=" " title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/3769d73e-701b-40c2-9446-99d991236eb0.jpg" style=" " title=" 2.jpg" / /p p   1948年,在美国Yellow Springs一家名为Yellow Springs Instrument Company成立了,这就是YSI Inc.公司的前身。从成立之日起,YSI就致力于液体温度、血液溶解氧测试,并于1972年率先推出了全球第一套固定化酶极谱法传感器,开始谱写自己在生化分析领域的绚丽篇章。通过多年的努力,YSI因其高灵敏度的探头,固定化酶技术和快速可靠的检测结果而享誉全球,在全球知名的食品和制药企业、研究机构、医院、医疗机构、运动训练研究都可以看到YSI的身影。 /p p   1965年,在莱茵河湾德国和瑞士两国交界处的巴塞尔市,Infors AG成立了,并陆续推出了第一套振荡培养摇床和生物反应器。半个世纪以来INFORS AG 秉承了这座城市创新文化的基因和人文精神,孜孜不倦专注于生物培养技术的研究与探索,不断推出富有最新科学理念和技术的新产品。2008年,Infors AG和北京桑翌实验仪器研究所共同投资成立了Infors中国,以Infors生物培养产品为核心,致力向中国客户提供全套的生物培养解决方案。此次与YSI公司生化分析仪的合作,能更好地监控整个生物培养的过程参数,优化培养过程,为中国客户提供更完善的解决方案。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/cb1c2daa-f32c-413f-83d1-e33dfd55b4af.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 600px height: 384px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" border=" 0" height=" 384" / /p
  • 细胞培养,血清VS无血清!
    细胞在体外能够成功生长,培养基的选择及培养方法的优化十分关键。细胞在单纯的培养基中不能存活,各种类型的细胞培养中必须提供某些生长因子、黏附和伸展因子、微量元素等营养物质。传统培养基中一般会添加动物血清如牛血清等。胎牛血清应取自剖腹产的胎牛;新牛血清取自出生24小时之内的新生牛;小牛血清取自出生10-30天的小牛。其中胎牛血清是品质最高的,因为胎牛还未接触外界,血清中所含的抗体、补体等对细胞有害的成分最少。 血清培养的优势与局限采用天然来源的血清作为细胞培养添加物,优势在于提供丰富全面的细胞生长必需的营养,并且提供结合蛋白,能识别维生素、脂类、金属和其他激素等,调节其活性。结合蛋白还能与有毒金属和热原质结合,起到解毒作用。血清还是细胞贴壁、铺展在塑料培养基质上所需因子来源。但血清的使用也存在一定局限性。(1)血清可能含有细胞生长抑制因子和毒性因子,存在潜在毒性;(2)血清的获取成本高,价格较为昂贵;(3)血清由于成分不完全明确,给细胞培养的标准化带来困难,同时也给细胞表达目的产物纯化等下游操作带来困难。 无血清培养优势由于常规血清培养基存在上述问题,近年来无血清培养基越来越受到重视,其开发和应用渐成趋势。无血清培养基不含动物血清或其他生物提取液,仍可使细胞在体外较长时间生长、增殖或维持。无血清培养基可以针对特定的细胞类型配制专用的培养基,如爱必信生物研发推出的人间充质干细胞培养基,可以帮助精确地控制细胞的增殖和分化过程等。无血清培养基尤其应用于哺乳动物细胞的大规模工业培养。同时,它也是研究细胞生长、增殖、分化及基因表达调控的有力工具。无血清培养基具有以下优点:(1)其组成明确,可避免血清不同批次带来的质量变动,提高可重复性。(2)避免血清对细胞的毒性作用和血清源性污染风险。(3)避免血清不明组分对实验研究的影响。(4)有利于体外培养细胞的分化。(5)可提高细胞产物的表达水平并易于纯化。 所以,说了这么多,您是在进行细胞的常规有血清培养还是无血清培养呢?您更看好哪一方呢?爱必信生物提供优质、高性价比的血清产品,降低您的常规细胞培养成本! 货号 品名 规格 价格 abs972 胎牛血清(优级) 500ml 3465 abs973 胎牛血清(优级),辐照 500ml 3675 abs974 胎牛血清(标准级) 500ml 2541 abs975 胎牛血清(标准级),辐照 500ml 2751 abs993 无外泌体胎牛血清 50ml 2478 abs976 新生牛血清(超级) 500ml 2268 abs980 澳洲新生牛血清 500ml 1155 abs981 BHK细胞专用新生牛血清(特级) 500ml 1685 abs983 Vero细胞专用新生牛血清(特级) 500ml 1685 abs985 二倍体细胞专用新生牛血清(特级) 500ml 1685 abs987 CHO细胞专用新生牛血清(特级) 500ml 1685针对现今越来越旺盛的无血清培养需求,爱必信生物特研发推出无血清干细胞培养的全面解决方案:! 产品用途 货号 品名培养基 abs9401 Xeno-Free人间充质干细胞培养基(无酚红) abs9402 Xeno-Free人间充质干细胞培养基 abs9403 人多能干细胞条件培养基 abs9404 人多能干细胞完全培养基 abs9405 人多能干细胞分化培养基 abs9419 人脐带间充质干细胞无血清培养基(无酚红) abs9420 人脂肪干细胞无血清培养基(无酚红)基质胶 abs9410 即用型基质胶潜能分化 abs9406 人间充质干细胞成软骨分化试剂盒 abs9407 人间充质干细胞成脂分化试剂盒 abs9408 人间充质干细胞成骨分化试剂盒分化鉴定 abs9414 成脂检测染液 abs9415 成骨检测染液 abs9416 成软骨检测染液消化液 abs9409 人多能干细胞消化液 abs9411 Xeno-Free细胞消化液冻存液 abs9417 无血清细胞冻存液(科研级) abs9412 ES/iPS细胞冻存液 abs9413 无血清细胞冻存液(治疗级)添加物 abs9120 B27 NeuroMix (50x) abs44077956 Recombinant Human Transferrin重组人转铁蛋白更多细胞培养产品: 产品用途 货号 品名血清 abs972 胎牛血清(优级) abs973 胎牛血清(优级),辐照 abs974 胎牛血清(标准级) abs975 胎牛血清(标准级),辐照 abs976 新生牛血清(超级) abs980 澳洲新生牛血清 abs993 无外泌体胎牛血清抗生素 abs9245 青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×三抗) abs9246 青霉素-链霉素-两性霉素B混合溶液(100×三抗) abs9244 青霉素-链霉素溶液(100×双抗) abs47014828 Hygromycin B(潮霉素B)消化液 abs47047375 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 不含酚红 abs47014935 Accutase Cell Detachment Solution abs47014937 Trypsin (0.25%), Phenol Red abs47014938 Trypsin-EDTA (0.25%), Phenol RedDMSO abs9187 二甲基亚砜(DMSO)(细胞培养级)添加物 abs9156 BSA(细胞培养级) abs42019847 Insulin重组人胰岛素 abs9169 Insulin, from Bovine Pancreas abs9119 Bovine Pituitary Extract (BPE) abs80002 鸡胚提取物Absin特色产品线(全部现货):WB相关:ECL发光液、预染marker、预制胶;IHC相关:二抗试剂盒、组化笔;IP/CoIP试剂盒;激动剂/抑制剂;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡试剂盒;呼吸爆发试剂盒;ELISA试剂盒;重组蛋白;抗体: 二抗、标签抗体、对照抗体;定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)... 爱必信(上海)生物科技有限公司联系邮箱:info@absin.cn公众平台:爱必信生物
  • 生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化的应用
    上一篇推文,介绍了WIGGENS的CGQ生物量在线监测系统,在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用。 本期介绍生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化中的应用。培养基为微生物(细胞)的生长提供环境条件以及碳源,氮源,生长因子等。培养基具有通用性,但每种培养物都有特殊性。在通用培养基的基础上针对培养物的特性做适当的调整或成分添加,对目的产物的高效产出,具有重要正作用。 下图是德国法兰克福歌德大学,使用CGQ生物量监测系统对Saccharomyces cerevisiae (一种酿酒酵母)在不同碳源组分中的生长曲线。 三种碳源Glc(葡萄糖)、Gal(半乳糖)、Mal(酰胺)不同浓度对酿酒酵母的生长有着明显的影响,对迟缓期和对数期的影响显著。碳源各组分浓度不同,对酿酒酵母进入平台期的时间甚至有超过6小时的差距影响。这对注重效率的工业发酵来说,减少迟缓期的时间段,有着重要的参考意义。 下图是,在M9培养基中,通过加入不同浓度的甘油,Escherichia coli (大肠杆菌)的生长曲线 从上图大肠杆菌的生长曲线可以看出,在M9培养基中,甘油浓度是对大肠杆菌最终生长量的最大影响因素。0.4%的甘油浓度对比0.1%的甘油浓度,对数生长期有明显提升,最终得到的生物量也是低浓度甘油的4倍以上。 下图是通过培养过程的摇瓶补液,CGQ进行的实时生物量监测。 在大肠杆菌培养中,通过LIS摇瓶补液系统,在摇瓶培养过程中进行在线补入缓冲液,缓冲液对pH值进行了调节。在使用LB培养基培养大肠杆菌的过程中,对生物量的限制的最大因素不是培养基组分,而是pH值,持续的进行pH调节,可以有效的增加生物量,提高培养基的利用率。更多的CGQ生物量监测应用,请参考如下文献:[1]Tripp et al (2017):Establishing a yeast-based screening system for discovery of human GLUT5inhibitors and activators (Nature – Scientific Reports)[2]Bruder, S. &Boles, E. (2017): Improvement of the yeast based (R)-phenylacetylcarbinol productionprocess via reduction of by-product formation (Biochemical EngineeringJournal).[3]Gottardi et al. (2017):De novo biosynthesis of trans-cinnamicacidderivatives in Saccharomycescerevisiae (AppliedMicrobiology and Biotechnology).[4]Bracharz et al. (2017):The effects of TORC signal interference on lipogenesis in theoleaginous yeast Trichosporonoleaginosus (BMCBiotechnology). [5]Bruder et al. (2016):Parallelised onlinebiomass monitoring in shake flasks enables efficient strain and carbon sourcedependent growth characterisation of Saccharomycescerevisia (MicrobialCell Factories).
  • 实现“双碳”目标急需高层次人才培养专项实施
    有关省、直辖市教育厅(教委)、发展改革委、能源局,北京市城市管理委,有关部门(单位)教育司(局),部属有关高等学校,有关企业:为贯彻习近平总书记关于“四个革命、一个合作”能源安全新战略和我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的重要讲话精神,落实中央人才工作会议精神和《加快推进急需高层次人才培养行动方案(2021—2025年)》有关要求,充分发挥研究生教育对储能技术急需高层次人才培养的支撑作用,加快培养卓越工程师,经研究,决定选取部分研究生培养单位(名单见附件1)会同有关企业(名单见附件2)实施储能技术国家急需高层次人才培养专项。现将有关事项通知如下。一、重要意义储能行业是高科技战略产业,是国家构建新型电力系统、达成“双碳”战略目标的重要技术保障,对于确保能源安全、实现绿色转型、推进创新发展具有不可替代的作用。近年来,国际科技和人才竞争加剧,我国经济社会发展的外部环境发生重大变化,对我国储能领域关键核心技术突破提出严重挑战。研究生教育要深入贯彻习近平总书记重要指示精神,落实关于加快培养国家急需的高层次人才的决策部署,服务党和国家事业发展迫切需要,不忘初心,勇担使命,加快培养一批支撑储能领域核心技术突破和产业发展的高层次紧缺人才,为提升国家储能领域自主创新能力和战略核心科技作出更大贡献。二、工作目标聚焦我国对储能领域核心技术领军人才的迫切需求,创新产学研协同人才培养模式,为我国储能领域核心技术突破培养和储备一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才,形成储能领域高层次人才辈出新格局,为实现我国储能领域高水平科技自立自强和关键核心技术自主可控的战略目标奠定基础。三、工作方式实施本专项的高校根据企业需求,以电气工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、材料科学与工程等相关一级学科和专业学位类别的拟录取博士新生和在读博士生为对象,每个高校每年选拔20名左右优秀博士生进入专项,实行学科交叉、产教融合培养,加强培养过程管理,实行校企双导师(导师组)指导,确保培养质量。专项实施周期为4年(2022—2025年),由研究生培养单位会同有关企业(可不局限于附件2),按照工作指南(附件3)要求,从工作基础、专项设计、培养目标、重点举措、联合培养等方面制定专项实施方案(样表见附件4)。项目双方要签订完善的合作协议,明晰各方权责。四、支持保障(一)专项实施单位成立由校领导任组长的专项实施领导小组,统筹推进专项实施工作,积极配置资源,加大条件保障,确保专项高质量实施。(二)教育部将承担专项任务高校纳入国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划支持范围,根据培养能力、实施情况等实际予以专门支持。承担任务高校也要通过增量倾斜和存量调整予以配套安排。(三)能源局在试点示范、实证实训基地建设中,组织有关企业探索创新机制,加强与专项任务高校对接,为高校成果转化验证和高层次人才培养提供配套支撑。(四)中央财政将中央部门所属高校纳入专项的学生人数作为各校专项资金分配因素安排经费予以支持。(五)联合培养企业要设置面向专项博士生的科研课题,并提供科研条件和科研经费。(六)鼓励有关企业设置专项奖学金,支持专项人才培养。(七)专项人才培养质量作为“双一流”建设高校和建设学科成效评价的重要指标,以及动态调整专项引导资金支持力度的重要依据。五、其他事项(一)请相关研究生培养单位高度重视专项实施工作,将专项实施方案于2022年9月20日前、校企联合培养协议于2022年11月20日前报教育部(学位管理与研究生教育司)。(二)教育部学位管理与研究生教育司将会同国家发展改革委社会发展司、国家能源局能源节约和科技装备司加强对各单位专项遴选、培养工作的指导和支持。联系人及联系方式:教育部学位管理与研究生教育司,刘冬,010-66097848,xwbpyc@moe.edu.cn,北京市西城区西单大木仓胡同37号;国家发展改革委社会发展司,王达,010-68502468,wangda@ndrc.gov.cn,北京市西城区月坛南街38号;国家能源局能源节约和科技装备司,张倩,010-81929226,nengxiaochuneng@nea.gov.cn,北京市西城区三里河路46号。教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司
  • 小鼠原代海马神经元细胞的分离培养方法!
    小鼠原代海马神经元细胞的分离培养方法!海马体主要负责记忆和学习,日常生活中的短期记忆都储存在海马体中。神经元是构成神经系统结构和功能的基本单位。神经元具有长突起,由细胞体和细胞突起构成。小鼠海马神经元细胞的组织来源于实验小鼠的正常脑组织,因为海马神经元细胞类似于干细胞属于高分度分化的细胞特性,具有不能传代,不能增殖等特点,所有收到细胞后尽快使用。为了更好的服务于广大科研工作者,百欧博伟生物技术人员特提供了海马神经元细胞分离培养方法,技术因人而异仅供参考:1、试验所需仪器设备及试剂(1)仪器生物安全柜CO2细胞培养箱荧光倒置显微镜高速冷冻离心机电热恒温鼓风干燥箱(2)试剂耗材T25细胞培养瓶血球计数板细胞培养孔板红细胞裂解液神经元完全培养基0.25%胰蛋白酶(含0.02%EDTA)多聚甲醛(PFA)DAPITriton X-100山羊血清NSEGoat anti-Rabbit lgG(H+L)Cross-Adsorbed Secondary antibody,Alexa Fluor 594Fluoromount-G荧光封片剂2、分离培养方法1) 取1-10 d的新生小鼠。用75%的乙醇浸泡,2) 在冰浴的PBS中分离海马,PBS洗涤3次,剪碎,3) 用0.25% Trypsin + 0.1% Ⅰ型胶原酶37℃水浴振荡消化30min,4) 用FBS终止消化,轻轻吹打,5) 过100 μm 滤网,6) 收集滤液,300 g离心5 min,7) 用完全培养基重悬沉淀,铺瓶。3、免疫荧光3.1.实验步骤(1)细胞爬片取3片玻璃片于24孔板中,每孔加入培养基1mL,加入细胞0.02million个/孔。置培养箱2h或过夜。(2)固定细胞爬片后,吸出培养基,用PBS洗1遍,加入4% PFA于4℃固定30min。用PBS洗3×5min/次。也可最后一次不吸出PBS,放4℃过夜。(3)破膜封闭将玻片除去水分,置于培养皿支撑物上,玻璃片封闭液配置:0.5% Trition X-100与PBS 1:1混合,再加10% 血清,取50uL破膜封闭液滴于防水膜上,将玻片上有细胞的一面盖上2h。(4)一抗孵育一抗配制:抗体与PBS 1:100(200)稀释破膜封闭后,取50uL一抗于防水膜上(湿盒中),将玻片(有细胞的一面)盖上置于4℃(最多可放置一周)(5)二抗孵育室温避光孵育二抗(二抗:PBS=1:500)2h后,PBS洗3×5min/次,染DAPI(DAPI:PBS=1:1000)5min,PBS洗3×5min/次。(6)包埋玻片上各滴1滴Fluoromount-G,将有细胞的一面盖上。鉴定细胞为P1代细胞3.2.检测结果(1)细胞免疫荧光鉴定照片阴性100X-DAPINSE100X-DAPI(2)检验基本情况:经免疫荧光鉴定,该细胞纯度达到90%以上。除了上述的细胞分离方法以外,百欧博伟还有很多关于其他细胞的分离方法,想要学习的小伙伴可以来百欧博伟进行现场学习,如果想要其他原代分离培养方法,可打电话或咨询相关技术人员哦。
  • 蠕动泵在细胞灌流培养工艺中的应用!
    随着生物工程技术的不断发展,细胞培养技术在生物医药领域的应用日益广泛,细胞灌流培养作为一种先进的细胞培养技术,能够有效提高细胞培养的产量和质量。而蠕动泵则是灌流培养工艺中的关键设备之一,其在细胞灌流培养中的应用日益受到关注,本期文章将带大家简单了解蠕动泵在细胞灌流培养工艺中的应用。细胞培养工艺在生物工程领域,动物细胞培养已成为一项至关重要的技术。通过这种工艺,我们能够从细胞中提取并生产出各种生物制品,如疫苗、抗体、细胞因子等。细胞培养工艺因其可控性和高效率,成为了生物医药产业的关键环节,目前常用的哺乳动物细胞培养工艺有:批次培养、补料批次培养和灌流培养,其中灌流培养通过不断移出副产物,同时补充营养物质,因此可提供对细胞稳定且有利的生长环境。与批次培养和补料批次培养相比,灌流培养可以在高细胞密度环境下长时间维持稳定培养环境,同时降低产物在培养基里的停留时间,这有利于提高产品质量。 目前常用哺乳动物细胞培养工艺示意图(图片来源:中国生物工程学报,2020)基于哺乳动物细胞灌流培养技术在产物产量、质量及成本等方面表现出来的显著优势,越来越多获批上市的生物药物使用灌流培养工艺进行生产对灌流培养工艺的开发和优化进而成为当前哺乳动物细胞培养工艺研究的热点。 细胞培养工艺优势相比于为期14天的传统流家培养,反应器灌流培养除了pH、DO、温度、搅拌等控制模块外,还包 含了连续的培养基流入(media)模块、通过细胞截留设备 实现的细胞液收获模块(harvest),以及控制罐内恒定细胞密度的细胞液流出 (bleeding)模块 。灌流培养通过不断移出副产物,同时补充营养物质,因此可提供对细胞稳定且有利的生长环境。与批次培养和补料批次培养相比,灌流培养可以在高细胞密度环境下长时间维持稳定培养环境,同时降低产物 在培养基里的停留时间,这有利于提高产品质量。研究发现 ,灌流培养可实现培养基组 分中的动态变化对蛋白质糖基化的影响最小,这一研究结果表明灌流培养有利于提高产品质量。细胞灌流培养工艺分析灌流培养中通常采用的膜过滤是基于中空纤维膜的切向流过滤,这种过滤方式的循环料液不停地流过膜柱,液体形成的“冲刷作用”冲洗整个膜表面,降低了膜孔堵塞及膜污染的风险,实现了长时间稳定的膜过滤,满足了灌流工艺中细胞长时间稳定培养的需求。 中空纤维膜开放式的流道结构(图片来源:生物产业技术, 2009)目前,用于灌流培养的细胞截留系统主要有两种,切向流过滤TFF(Tangential Flow Filtration)和交替切向流过滤ATF(Alternating Tangential Flow),对于TFF,细胞液通过蠕动泵作用形成一个连续的环形流动方向,进入纤维膜后,废液会通过膜排出体系之外,细胞会随着环路重新回到培养体系之内。PreFluid蠕动泵在灌流培养中的应用PreFluid蠕动泵以其独特的工作原理和优越的性能,在中空纤维膜柱切向流过滤中展现出了明显的优势: ● 过滤纯化中精确性高:可以精确地控制样品流动的速度和量,从而保证过滤纯化的精确度;此外PreFluid蠕动泵还具有较高的可重复性,不受外界环境的影响,可以更好地保证过滤纯化工作。 ● 具备较高的灵活性和可调性:可以根据实际需求来调整泵头的挤压力度,从而实现不同样品的分离需求。而且,由于PreFluid蠕动泵的工作原理决定了其可以适应多种不同的流体,能够处理不同性质的样品。 ● 具有体积小、结构简单、操作方便的特点:工作人员能够轻松地进行过滤操作,并且不需要经过复杂的操作流程来实现。在细胞灌流培养工艺中,营养物质被不断泵入到生物反应器中,同时,细胞代谢的副产物通过外部截留装置被移除,保证细胞一直处于最佳的生长环境中,从而获得极高的细胞密度。
  • “我们有望登顶细胞培养摇床市场”——访润度生物销售总监周余涛
    生命科学实验室设备是指在生命科学研究与产业化过程中,通过分析、存储、加工等功能来支持和促进科技研发活动的设备及仪器。主要包含培养箱、生物安全柜、超低温冰箱等为实验室提供温湿度控制、洁净空间创建、样品存储等环境条件的设备以及离心机、制冰机等为实验室提供基础性功能的设备。在刚刚过不久的BCEIA2023展会上,一直致力于细胞培养解决方案的上海润度生物科技有限公司(以下简称:润度生物)发布了全新一代细胞振荡培养箱Herocell X1和采用磁力驱动方式的新品摇床Unishaker 70。借此机会,仪器信息网特别采访了润度生物销售总监周余涛,请他谈一谈两款重磅新品的创新之处以及当前实验室设备市场竞争格局和未来发展趋势。以下为视频采访:仪器信息网:请您介绍一下润度生物,主要产品和解决方案有哪些?周余涛:润度生物是一家致力于细胞培养解决方案的专业供应商,专注于动物和微生物细胞培养环境控制技术的开发。目前,润度生物拥有培养箱类、生物安全类和培养耗材类三大核心产品,其中培养箱类包括二氧化碳培养箱、恒温培养箱、恒温恒湿箱和恒温摇床振荡培养箱等,通过多年的孜孜不倦追求,我们的细胞培养箱体在温度波动性、温场均一性、气体浓度精确性、湿度的主动控制能力以及APP远程控制能力等不逊色甚至在某些领域领先于国际一流品牌的性能质量;其次是生物防护类的柜体设备,比如超净工作台和生物安全柜;最后是细胞实验过程中所用到一次性耗材,包括细胞培养板、T型瓶、培养皿、细胞摇瓶、离心管、移液管等,在原料配比、材料改性、表面处理、溶氧系数、无菌管理等均已达到行业领先水平。仪器信息网:请介绍一下公司在所处行业中的市场地位,以及近两年取得了哪些亮眼成绩表现?周余涛:润度生物创始于2016年,而真正意义上进行市场推广则是在2019年开始。虽然我们属于生命科学仪器以及实验室设备行业中的新秀,但在细胞培养的细分领域中,润度生物成长如雨后春笋,是业内成长速度最快的公司。比如目前润度生物是国内生物医药企业中国产细胞培养摇床占有率最高的品牌,除此之外,我们的产品也已远销包括欧洲、美国、日韩、东南亚、中东等十余个海外国家和地区。将视角拉大到全球,海外仪器巨头通过并购和研发等多重优势牢牢占据着科学仪器主要市场份额,比如来自瑞士两家品牌在国内生物医药领域中占有率相对较高。近年来,国家大力扶持科学仪器行业自主创新与国产化,国产科学仪器的制造和研发水平不断提升,尤其生命科学仪器在国产化上已经取得一些积极进展。未来几年,我们非常有信心颠覆长久以来进口品牌占据国内实验室设备市场的格局,有机会成为市场占有率最高的品牌。仪器信息网:此次BCEIA 2023,润度生物带来了两款重磅新品Herocell X1 和Unishaker 70,请您分别介绍下这两款新品有哪些升级或创新之处?周余涛:Herocell X1是由润度生物结合多家生物培养用户反馈的不同需求推出的全新一代细胞振荡培养箱,适合各类细胞培养,包括 CHO、杂交瘤、哺乳动物细胞等,是细胞培养在进入生物反应器培养前的理想培养装置。Herocell X1采用无皮带的直驱方式和独特轴承技术,运行顺滑稳定,不仅可承载较高重量,而且转速范围覆盖更广(可实现1-390rpm的转速控制范围);具备12.5/25/50mm等多个振幅可供调节,满足不同细胞培养需求,便于用户在研发方面进行工艺摸索;内嵌式主动控湿模块,能够有效保证湿度控制精准并且稳定可靠,稳定性可达±2%r.h,处于世界一流水平;除此之外,我们还推出全球独一无二的120℃高温干热灭菌新功能(选配),大大简化了清洁工作,无需单独对组件进行高温高压消毒和重新组装。Herocell X1二氧化碳振荡培养箱Unishaker 70耐二氧化碳摇床最大优势体现在采用了目前业内公认最先进的磁力驱动方式,无需传动皮带,搭配平稳的启动和制动技术有效减弱液体剪切力对细胞的伤害;同时,控制器部分则采用分离设计,实现箱外操控摇床,有效避免污染、箱体漏气等现象;Unishaker 70机身纤薄,高度仅为7cm,是我目前看到全球范围内最薄的摇床,同样具备12.5/25/50mm等多种振幅;此外,Unishaker 70使用场景丰富多样,既可以在二氧化碳培养箱内的高温、高湿及CO2酸性环境下正常工作,也可作为普通水平摇床使用。Unishaker 70 耐二氧化碳摇床仪器信息网:请您评价一下当前实验室设备市场竞争格局。您认为应该如何做好差异化竞争?贵司的核心优势是什么?周余涛:润度生物核心优势一方面在于“专业”,虽然我们是一个年轻品牌,缺乏厚重的发展历史,但自公司成立以来一直不惜代价在各个领域招贤纳士,吸纳了来自于德克萨斯大学和上海交通大学等包括机械工程师、电气工程师、软件工程师以及生物学博士在内的多领域技术专家。况且我本人和另一位创始人王奎均是生命科学专业出身,同时,目前公司还拥有两位生物学博士顾问。综合来看,我们核心团队具备极高的专业素养和浓厚的生物学背景,在产品设计、研发和生产等各个环节都可展示出我们的专业性和技术性。此外,润度生物拥有500平米细胞生物学实验室,这是目前国内培养箱设备行业中绝无仅有的。如果缺乏细胞培养验证试验,那么无法保证培养箱适用于生物学的科学性,从而难以满足严苛的细胞培养和实验室要求,有可能影响实验一致性和可重复性。为此,润度生物专门成立一个生物学相关团队负责测试,直击用户痛点,其中多名技术团队成员曾在国际知名设备制造企业及细胞生物学领域担任研发工作,具有非常成熟的行业经验。这也是生物医药领域用户短时间内成为了我们最大客户群体的关键原因。润度生物核心优势另一方面在于“用心”。我们团队非常年轻,但始终专注于细胞培养这个细分领域,产品研发实际上是从2014年开始,期间不断认真聆听用户需求,用心打磨产品细节才使我们迅速成长,在行业内扎稳脚跟。俗话说“十年磨一剑”,但我认为十年时间还远远不够,可能需要用二三十年才能实现国产替代甚至于超越进口的目标。就像“德国制造”一样,它并非一开始就是享誉全球质量和信誉的代名词。德国进入工业化时代之初也经历了“山寨阶段”,向英、法学习并模仿人家的技术和产品,而目前“中国制造”也与“德国制造”有异曲同工之处。在科学仪器行业,中国制造留给全世界的印象仍可能是低端仪器或者通用仪器生产的代名词,但随着中国制造能力不断加强、底层技术不断创新、供应链体系逐渐完善,“中国制造”这一名词将逐渐成为质量和创新领先的象征。仪器信息网:您对未来实验室设备及细胞培养行业的发展趋势有何看法?润度生物将做哪些相应的战略部署?周余涛:无论实验室通用设备还是其他科学仪器,我认为未来发展趋势将是自动化、模块化和智能化,最终实现究极形态“黑灯实验室”,诸如“黑灯工厂”的全自动无人化生产。当然,随之而来也会产生新的问题,当前中国CDMO、CRO行业最大红利是工程师红利,也就是中国的人力成本远低于欧美发达国家,一旦实现无人化生产一定会导致大量岗位被取缔,那么原本岗位上的职工该何去何从?需要企业、社会等关注和思考的。近年来,AI、大数据、物联网、5G 等新兴技术的快速发展已经对各行各业产生了颠覆性影响,同时也促进了不同领域的合作和创新。生命科学领域同样正在进行一场实验室自动化革命,“黑灯实验室”、“无人化实验”、“智慧实验室”一时间成为近两年行业热词。燎原之势已起,润度生物也早已置身其中,并且先后参与了部分无人实验室构建项目,通过开放培养箱和摇床等产品的端口以及重新设计自动开门或者自动抽拉摇摆等模式成功嵌入到无人实验室里面。当然,自动化的形式在不断升级、技术也在随时更新换代,当前技术未必是十年后普及的技术,但润度生物一定参与其中。
  • ibidi解决方案|3D细胞培养与类器官模型的构建
    01、3D矩阵中的单细胞    在许多情况下,3D环境比2D细胞培养物更接近于体内情况。单细胞可以在3D凝胶中培养和成像,以分析各种生物学问题,例如细胞变形、迁移、管形成或ECM降解。除了只有一种细胞类型的培养物外,还可以通过在同一容器中共同培养两种不同细胞类型(例如癌症细胞和成纤维细胞)来研究它们的侵袭行为。    为了从凝胶基质中分离细胞,基质可以被酶降解(例如,胶原蛋白被胶原酶降解)。之后,细胞可以在新的凝胶基质中扩增,或者进一步处理以分离DNA、RNA或蛋白质。      在µ -Slide Chemotaxis中的I型胶原蛋白、鼠尾层中表达LifeAct的HT-1080细胞(绿色)    ibidi解决方案      ibidi I型胶原蛋白是一种非胃蛋白酶化的天然胶原蛋白,用于在凝胶基质中模拟生物ECM。其快速凝胶有助于在3D凝胶中实现最佳的细胞分布。      在µ -Slide III 3D Perfusion中,单个细胞嵌入3D矩阵中。特殊的通道几何形状允许以低流速进行灌流(例如,当使用ibidi Pump System泵系统/流体剪切力系统时)。与静态培养不同,灌流可确保最佳的氧气和营养供应。这种设置使得长达数周的长期培养成为可能。此外,超薄的盖玻片底部可实现高分辨率成像。      µ -Slide 15 Well 3D和µ -Plate 96 Well 3D可以在3D凝胶上或内部对单细胞和共培养物进行简单、经济高效的培养和显微镜检查。凝胶层直接连接到上方的培养基储存器,通过扩散实现快速、轻松的培养基交换。对于特殊应用,ibidi还可以提供带有1.5H玻璃底部的µ -Slide 15孔3D玻璃底细胞培养载玻片。      μ -Slide I Luer 3D设计用于在具有确定流量的3D凝胶基质上或其中培养细胞。三个孔中的每一个都可以填充凝胶,其中可以嵌入细胞。对于限定流量的应用,顶部的通道可以连接到泵(例如,连接到ibidi Pump System泵系统/流体剪切力系统),以确保最佳的氧气和营养供应。      µ -Slide Chemotaxis和Sticky-Slide Chemotaxis非常适合分析2D和3D中的单细胞迁移。在水基3D凝胶(例如Collagen I凝胶和 Matrigel ® )中可以轻松建立趋化梯度,因为凝胶结构不会阻碍通过扩散形成可溶梯度。      大多数ibidi实验室器具,例如µ -Dish 35mm, high 或µ -Slide 8 Well high,可用于在3D矩阵中培养单细胞,是高端显微镜的理想选择。    02、球体和类器官培养    球体是在3D非贴壁培养条件下相互粘附的细胞。它们缺乏干细胞,这意味着它们由完全分化的细胞组成。例如,可以通过使用悬滴或强制漂浮方法将它们放入无支架悬浮液中来生成它们。    球体不能自我更新和进一步分化。肿瘤细胞球体是一个例外,因为肿瘤细胞具有无限的增殖能力,它们能够分裂和更新。因此,球体是检查肿瘤细胞行为(例如大规模药物筛选)的有用模型。    在µ -Plate 96 Well 3D中球体生成实验方案可点击查看→AN 32: Generation of Spheroids      NIH-3T3细胞在ibidi µ -Pattern上形成明确的球体。将细胞接种在 µ -Slide VI 0.4中的200 µ m粘附点上,并在流动(3dyn/cm² )下保持14天。    类器官是培养的“微型器官”。它们可以由成体干细胞(ASC)或多能干细胞(PSC)产生。当在3D基质/支架(例如Matrigel ® 或胶原蛋白)中培养时,这些细胞分化成器官特异性细胞类型,从而构建小型功能器官。    Sato等人利用Lgr5 +干细胞创建了第一代肠道类器官,启动了许多从不同器官(如肠、肝脏、大脑、前列腺、肾、胰腺、肺和甲状腺)生成类器官的方案。重要的是,它们可以使用CRISPR等技术进行编辑,使其成为个人治疗、器官发生和药物筛选研究的强大工具。     球体是细胞聚集体,通常由癌细胞产生     类器官是由干细胞培育而成的微型器官    参考文献:    Sato T, et al. (2009) Single Lgr5 stem cells build crypt-villus structures in vitro without a mesenchymal niche. Nature 459(7244):262–265. 10.1038/nature07935.    Drost J, Clevers H (2018) Organoids in cancer research. Nat Rev Cancer 18:407–418. 10.1038/s41568-018-0007-6.    Tuveson D, Clevers H (2019) Cancer modeling meets human organoid technology. Science 364(6444):952–955. 10.1126/science.aaw6985.    ibidi解决方案      µ -Slide Spheroid Perfusion是用于长期球体培养的专用流动室。每个3x 7孔形成自己的生态位,在其中培养标本。通过孔顶部通道进行灌注可确保整个实验过程中营养和氧气的最佳扩散,而不会使样本受到显着的剪切力。      µ -Slides With Multi-Cell µ -Pattern可实现空间定义的细胞粘附,用于球体和类器官的生成、长期培养和高分辨率成像。确定的粘附点能够从细胞悬浮液中捕获所有粘附的单细胞。周围的生物惰性表面完全不可细胞附着。这迫使所有细胞在粘附点处相互聚集,从而以明确且可控的方式形成球体。      生物惰性是一种稳定的生物惰性表面,适用于在非粘附表面上对球体、类器官和悬浮细胞进行长期培养和高分辨率显微镜观察,没有任何细胞或生物分子粘附。目前可提供µ -Dish 35 mm高壁生物惰性、µ -Slide 8孔高壁生物惰性、µ -Slide 4 孔生物惰性和µ -SlideVI 0.4生物惰性。      在µ -Slide III 3D Perfusion中,球体或类器官可以在凝胶层中或凝胶层上培养,或嵌入 3D 基质中。特殊的通道几何形状允许以低流速进行灌流(例如,当使用ibidi Pump System泵系统/流体剪切力系统时)。这种设置使得长达数周的长期培养成为可能。此外,超薄的盖玻片底部可实现高分辨率成像。      µ -Slide 15 Well 3D 和µ -Plate 96 Well 3D 可以在3D凝胶上或内部对单细胞和共培养物进行简单、经济高效的培养和显微镜检查。凝胶层直接连接到上方的培养基储存器,通过扩散实现快速、轻松的培养基交换。对于特殊应用,ibidi还可以提供带有1.5H玻璃底部的µ -Slide 15孔3D玻璃底细胞培养载玻片。      ibidi I型胶原蛋白是一种非胃蛋白酶化的天然胶原蛋白,用于在凝胶基质中模拟ECM。其快速凝胶有助于在3D凝胶中实现最佳的细胞分布。    03、流体状态下的3D细胞培养    间隙渗流      在体内,许多细胞类型不断暴露于液体流动中。当在体外3D基质中培养它们时,可以通过向它们灌注生长培养基或任何选择的试剂或药物来施加柔和的间隙渗流。通过这样做,可以建立接近细胞自然环境的条件。    灌流      3D矩阵内部的细胞和上面的通道的组合可以很容易地应用流体。该实验装置通过凝胶的扩散被动地给体外3D基质内的细胞提供营养,通过轻柔的流动为细胞提供氧气和营养物质。可调节的流速决定了营养水平,使长期活细胞实验成为可能。    ibidi解决方案      ibidi Channel Slides通道载玻片,包括µ -Slide III 3D Perfusion、µ -SlideI Luer 3D和µ -Slider VI系列产品,允许在3D基质中接种细胞并应用流体(例如,使用ibidi Pump System泵系统/流体剪切力系统)。
  • 新品速递|瑞明生物发布微型活细胞监测系统,实现整机放入培养箱云端同步数据
    仪器信息网讯 今日,瑞明生物官宣新品MoniCyte微型活细胞监测系统发布上线。MoniCyte微型活细胞监测系统可整机放入细胞培养箱中进行定时图像采集,并将细胞图像实时传送到云端,实现实时细胞计数,汇合度分析及划痕实验等功能,并可在异地通过PC、手机、平板即时登录查看,是细胞培养监测的智能管家。产品应用细胞监测:跟踪细胞随时间的增殖,以监测细胞生长和分布情况; 细胞增殖:无标记活细胞成像工具观察细胞随时间的增殖; 细胞毒性:评估药物/化合物/有毒物对细胞活力影响;细胞迁移:使用划痕分析研究细胞迁移的特定治疗效果;集落监测:跟踪细胞集落随时间推移的数量和大小的变化; 3D微组织:用于临床前药物开发和基础研究中的微组织形态学观察。图像采集参数设置人工智能细胞识别细胞生长曲线分析产品优势传统观察细胞的方式需要频繁将细胞从培养箱中取出,之后在普通生物显微镜下进行观察,环境干扰大,费时费力。微型活细胞监测系统采用集成化结构设计,小巧便捷,可放置于细胞培养箱、超净台、实验台等地方实时对细胞进行观察。 微型化:体型小巧,移动方便,多台设备可放置于一个培养箱,提高效率;智能化采用AI技术进行实时计数及汇合度分析; 远程查看:支持远程通过平板、手机、PC等终端随时随地查看细胞数据;无干扰:电动物镜对焦和荧光切换,免除开箱干扰,稳定性好。规格型号型号MC-B100MC-F100明场照明LEDLED荧光通道——双通道荧光:470nm蓝光LED;530nm绿光LED放大倍数10×固定物镜10×固定物镜传感器6MP CMOS5MP CMOS物镜对焦电动电动培养容器培养皿、培养瓶、玻片、多孔板培养皿、培养瓶、玻片、多孔板尺寸150×170×180mm220×200×220mm重量2kg4kg工作环境温度:5℃-40℃;湿度:20%-95%温度:5℃-40℃;湿度:20%-95%
  • Eppendorf:大力拓展细胞培养领域 重点培育中国市场——访Eppendorf公司高层
    ——访Eppendorf AG全球企业传媒副总裁Joern Peplow先生、 Eppendorf China大中华区市场总监马青女士   移液器、离心机等通用仪器几乎是各个实验室的必备仪器。在众多实验室仪器生产商中,德国艾本德股份公司(以下简称“Eppendorf”)无疑是其中的佼佼者。其产品向来以高质量著称,在中国及全球拥有广泛用户与良好口碑。   2010年9月14日,恰逢2010年慕尼黑上海分析生化展召开之际,仪器信息网编辑(以下简称“Instrument”)就该公司的发展情况采访了Eppendorf AG全球企业传媒副总裁Joern Peplow先生,艾本德中国有限公司(以下简称“Eppendorf China”)大中华区市场总监马青女士全程陪同,并一同接受了采访。 德国艾本德股份公司企业传媒副总裁Joern Peplow先生 坐拥两大品牌,未来将大力拓展新购业务   Instrument:Joern Peplow先生,您好!请您谈谈Eppendorf的概况及其发展历程?   Joern Peplow先生:Eppendorf创立于1945年,是全球领先的实验室设备及耗材制造商,公司总部设在德国汉堡,生产工厂设在欧洲和美国,在全球25个国家都建立了子公司与办事处,共有2500余名员工。   Eppendorf成立之初,主要生产医疗生化仪器,为医学、临床检验、法医等行业提供一些实验室分析仪器与耗材。到上个世纪六、七十年代,各个国家缩减了在医疗领域的财政,公司考虑到未来的整体发展方向,开始往生命科学领域拓展。目前,Eppendorf已是世界知名的生命科学仪器生产企业,也是德国最大的生物仪器供应商。   2007年,Eppendorf收购了美国著名的细胞培养技术公司——NBS(New Brunswick Scientific),使其旗下拥有了Eppendorf和NBS两个品牌的产品。   Eppendorf品牌涵盖实验室常规仪器,包括移液器、离心机、混匀仪、eppendorf离心管和移液吸头等耗材;以及分子生物学产品,如高通量筛选自动化装置、PCR仪器及耗材等。   NBS品牌提供细胞培养摇床、超低温冰箱、CO2培养箱、生物反应器、发酵罐等细胞培养相关的产品线。这些产品广泛应用于生命科学、医药筛选、临床检验、疫苗生产等制药工业领域。 Eppendorf Xplorer® 电动移液器   Instrument:移液器是Eppendorf的主打产品,请介绍下其竞争优势体现在哪里?   Joern Peplow先生:Eppendorf研发、生产移液器已有50余年的历史。Eppendorf移液器除了重量轻、移液准确、性能稳定、经久耐用外,其整体设计还符合人体工程学(PhysioCare)理念,非常人性化。用户使用Eppendorf移液器时会感到舒适、便捷,可有效减少疲劳,即便长期使用也不会造成肌肉损伤。同时,移液器界面设计得非常直观易懂,我们有信心让用户在五分钟之内就知道如何使用Eppendorf移液器。   Eppendorf移液器在用户中建立了良好的口碑与声誉,目前Eppendorf移液器在中国市场的占有率超过30%,位居第一,尤其在高端移液器市场,这种优势更为明显。   作为移液器市场的主导者,Eppendorf从未停止前进的脚步。近年来,Eppendorf不断研发并推出移液器新产品。2007年,Eppendorf推出了epMotion自动移液工作站,实现了以机器代替手工移液的过程。2010年推出全新的Xplorer® 电动移液器在移液精准性、可重复性上有了显著的提高,并且该移液器是Eppendorf所有产品中第一个采用了中文界面的产品,其操作界面对中国用户而言更直观、友好。 Eppendorf小型高速离心机5424、5424R   Instrument:能否谈谈Eppendorf的离心机、PCR等产品线的发展情况?   Joern Peplow先生:Eppendorf离心机为小型台式离心机,性能稳定,使用维护相对容易简单,且体积小,便于安放。若配备不同的转子、吊篮与适配器,同一台离心机可实现多种功能,大大提高了机器的使用性能。Eppendorf离心机定位于高端市场,在为用户提供高端产品的同时,我们也提供高端的服务。因为离心机的使用寿命很长,一般超过十年,这样离心机的维护、维修等相关服务对用户而言是很重要的,因此公司对售后服务非常重视。   Eppendorf一直在PCR产品领域寻求突破。虽然Eppendorf不是世界上最先开发PCR的公司,但却是世界上第一家拥有梯度PCR专利的公司。Eppendorf的PCR产品逐渐多样化,从普通PCR仪延伸到定量PCR仪,从梯度PCR仪发展到快速PCR仪。目前,Eppendorf已成为是世界上少数几个能够生产快速PCR仪的公司之一。   与市面上的普通产品不同,Eppendorf非常关注用户体验,对客户使用习惯这类细小的环节都予以重视。同类产品的操作界面是几乎相同的,例如所有型号的离心机的操作界面都是类似的,这对于用户而言是非常便捷的。   Instrument:Eppendorf收购NBS公司的初衷是什么?以及,未来贵公司将如何发展细胞培养、发酵等产品线?   Joern Peplow先生:Eppendorf之所以收购该公司,是因为NBS公司与Eppendorf在经营理念、对产品质量的要求等方面有许多共同点,同时两者在产品线、客户群、销售渠道等方面存在互补,且NBS公司的细胞培养摇床、低温冰箱、培养箱、发酵罐等产品在欧美市场知名度较高。此项收购举措使Eppendorf拓展了细胞培养领域的产品线,全面提升公司的全球竞争力。   Eppendorf在选择收购公司时非常慎重,过去几年的业绩证明这次收购是非常成功的。未来我们将大力发展细胞培养相关技术,将其作为重点领域来拓展,将围绕细胞培养技术添加更多产品线。 NBS Innova 44 R恒温摇床   Instrument:贵公司产品的市场优势是如何保持的?   Joern Peplow先生:这是多方面因素共同作用的:   (1)不断研发新产品。Eppendorf每年都会投入一定的资金研发新产品,2009年的研发投入约为2200万欧元(约为2亿人民币)。通过不断地推出在技术、性能上有所突破的新产品来满足用户更多、更高的需求。   (2)精湛的德国制造工艺。目前,除了NBS产品在美国、英国生产外,Eppendorf 90%的产品都在德国制造,从而保证了产品质量与售后服务。   (3)完善的销售、服务系统。如果有两个销售,那么就必须配备一个售后工程师。Eppendorf不仅要销售仪器,还要保证仪器在用户手中能够正确地使用。除销售外,我们另设有客户技术支持工程师,出售的所有产品的配置都由他们最后把关,以确保仪器及相关配件对用户而言是适合的。   Instrument:贵公司一般通过哪些方式进行宣传?宣传效果如何?   Joern Peplow先生:Eppendorf会参加、赞助许多大型展会与学术会议。参加展会对企业品牌有很好的宣传效果 而参加学术会议则可以近距离地接触用户,对产品销售起到很好的促进效果。两者相比,我们更重视学术会议,仅在欧洲,Eppendorf每年资助的学术会议就达60-80场。   马青女士:除参加展会和学术会议外,Eppendorf China会经常深入各大高校,举办一些产品应用相关的巡展。因为Eppendorf的产品是实验室比较基础的仪器,所以我们倾向于采用这种现场交流的方式,让顾客能“触摸”到产品,在实际操作过程中感受到我们产品的与众不同。在2004至2005两年间,Eppendorf China几乎跑遍了中国所有省份,举办了许多场研讨会。通过这种方式,用户能更好地了解我们产品的性能与应用。   此外,Eppendorf China还举办各种用户喜闻乐见的活动,吸引用户参与,间接地宣传我们品牌和产品。譬如2010年德国总部举办的“Eppendorf南非世界杯”全球在线竞猜活动,由于前期推广得力,中国客户积极参与,其中一位成为全球三个特等奖之一,取得了较好的宣传效果。   2010年上半年Eppendorf在中国推出了“珍寻之约”,寻找六七十年代生产的Eppendorf红色和黑色移液器活动,得到了国内客户的积极响应。多位中国客户纷纷主动拿出珍藏几十年的黑色款Eppendorf移液器,这表示了他们对Eppendorf品牌一直以来的信任和忠诚。我们在2010年慕尼黑分析仪器展上展示Eppendorf移液器的发展历程,并和大家分享此次活动背后的温情故事。 中国客户珍藏的六七十年代Eppendorf生产的黑色移液器   Instrument:近年来,网络媒体异军崛起,越来越多的仪器公司开始重视网络宣传,您们是如何看待这种趋势的?   Joern Peplow先生:传统展会参展费用较高,且宣传的时间、范围有限,而网络宣传则避免了这些情况,其所需费用较低,可以长时间展示,且面向全球所有用户。但是,网络上的信息太多,用户很容易被海量的信息所混淆。   Eppendorf的用户多为科学家与研究者,他们倾向于通过同行介绍、参加展会与学术会议、仪器公司销售人员介绍等途径获得仪器方面的信息,而网络是他们较少选择的方式。所以,我们更重视与用户现场的沟通。   我们已经意识到互联网络对信息世界带来的巨大推动作用,我们也已经关注到这个发展趋势对我们业务带来的全新挑战。为中国的客户提供一个互动且友好的网络平台也是我们这几年工作的重点,借鉴Eppendorf国外现有的业务模式,我相信不久的将来我们会摸索并推出适合中国客户特点的网络宣传和业务平台。 艾本德中国有限公司大中华区市场总监 马青女士 “中国有望赶超德国,成为Eppendorf全球第二大市场”   Instrument:马青女士,您好!Eppendorf China成立至今已7年,目前发展状况如何?   马青女士:Eppendorf China成立于2003年,已在上海、北京、广州、香港四地建立了分公司,启动了直销经营模式,在中国除内蒙古、新疆、西藏之外的省份都建立了销售网络。   Eppendorf China销售业绩逐年增加,是Eppendorf 25家子公司中发展最快的公司。目前,Eppendorf亚洲市场的销售额占全球总销售额的28%,而中国正是亚洲最大的市场,其销售额仅次于美国、德国,位居全球第三。预计未来两年内,中国有望赶超德国,成为Eppendorf全球第二大市场。   Eppendorf China是在总部的大力支持下发展起来。2010年,Eppendorf首次推出了中文操作界面的移液器,这对中国用户而言是非常利好的举措。由此足见Eppendorf对中国市场的重视。   Instrument:Eppendorf China是较早在中国建立“直销经营模式”的外资企业之一,贵公司是如何构建“直销经营网络”的?该经营模式具有哪些特色?   马青女士:Eppendorf不同区域的子公司有不同的运作、销售模式。Eppendorf China在中国建立了几乎遍布全国的直销网络,遵循“Direct Sales,Direct Marketing,Direct Service”理念,直销可以让我们非常快速地了解顾客需要,快速地为其提供解决方案。为让该直销网络完善且富有效率,公司采取了多项措施来支持该系统。   首先,Eppendorf China在中国建有三个超大型仓储基地,储备的品种几乎覆盖公司所有的产品种类,同时,使得我们能够做到新产品的上市几乎与德国总部同步。   其次,Eppendorf China在国内建立了自己的物流网络,通过SAP系统进行货物信息的处理和跟踪,保证及时将产品送达用户手中。   再者,公司在上海建立了全国销售培训中心,定期对销售人员进行严格的培训,做到根据客户的需求推荐适合的产品。此外,400技术咨询和维修服务两条热线的开通,能及时处理顾客的产品咨询、服务投诉、技术咨询等问题。   在仪器直销的模式下,我们也相应地建立了易耗产品的分销渠道,并建立起一套有序有效的分销模式,真正实现了合作伙伴间的双赢。2010年Eppendorf授权经销商年会是在德国汉堡举行的,参会经销商参观了移液器、耗材的自动化生产流水线,对整个eppendorf质量标准体系有了深刻的理解。   我们相信通过德国总部持续的大力投资、中国团队的积极推广以及与合作伙伴的紧密合作这一系列的相互配合,Eppendorf在中国有着美好的前景和未来。 采访现场   后记   分析Eppendorf在中国拥有良好口碑的原因,笔者认为可以用四个字来概括——“亲力亲为”,自主生产,这成就了Eppendorf经得起考验的产品质量;而“Direct Sales,Direct Marketing,Direct Service”,也是Eppendorf China取得骄人成绩的关键。   欧洲著名管理大师赫尔曼﹒西蒙在其著作《隐形冠军》中盛赞Eppendorf,称其为“市场的精神领袖”。作为一家历史悠久的成功企业,Eppendorf确实有许多地方值得我们去思考与借鉴。   采访编辑:杨丹丹   艾本德中国有限公司   http://www.eppendorf.cn/   http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100679/
  • 镁伽生物类器官试剂盒助力高效培养类器官
    类器官是指利用成体干细胞或多能干细胞进行体外培养而形成的具有一定空间结构的组织类似物,其能够真实模拟人体组织结构及功能并长期稳定传代培养。近年来类器官在精准医疗、再生医学、药物开发等领域展现出独特优势,成为各大期刊谈论的热点话题。2022年2月,美国哈佛大学和麻省理工大学的研究人员曾发表关于“人脑类器官对自闭症的研究”论文[1],研究人员通过使用人脑类器官进行实验,发现了不同风险基因对脑细胞的影响,表明不同的自闭症风险基因影响了不同类型的神经元发育或形成,且风险基因都影响了抑制性的γ-氨基丁酸神经元和深层兴奋性神经元。该实验为自闭症的临床研究和治疗策略提供了新思路,也展现了类器官在科研领域的探索和应用。 风险基因在培养的皮质类器官中的表达[1]镁伽生物类器官整体解决方案镁伽生物布局干细胞治疗和基于类器官的药物筛选领域,可提供肿瘤/组织、iPSC定向分化成类器官的整体化解决方案,覆盖多种正常类器官(心脏、脑、血管、小肠)以及超过10种肿瘤类型。实验数据表明,使用镁伽生物类器官试剂盒培养的类器官能够重现真实器官的部分生理功能,可应用于干细胞与发育、再生医学、疾病研究及精准医疗等多个领域,为疾病建模和药物筛选提供强大的平台支持。 镁伽AI图像识别技术测定心脏类器官电生理信号镁伽生物试剂盒助力高效培养类器官镁伽生物心脏类器官试剂盒镁伽生物心脏类器官试剂盒支持构建人多能干细胞高效分化成心脏类器官,支持在超低吸附的界面上使iPSC形成胚样体,使用简单的方案就可以构建正在发育的心脏的仿生模型,有助于研究心脏发育过程中的分子过程,以及开发和测试针对心脏疾病的新药。培养实验流程本试剂盒可支持培养24个心脏类器官,实验中先将iPSC细胞悬液在低吸附板上培养形成胚样体,然后将胚样体按照试剂盒使用要求定期更换培养基,分化开始的第9-13天内可得到能自主波动的、具有腔室结构的心脏类器官,可有效缩短类器官培养时间,培养成功率高达90%以上。 镁伽生物试剂盒培养的自主搏动的心脏类器官钙离子流变化钙离子流调控心肌收缩和舒张,维持心脏的正常功能。当心脏出现病理性变化时,钙离子流的异常也会导致心肌功能的异常,研究心脏钙离子流的变化对于心脏疾病的诊断和治疗具有重要意义。实验表明,镁伽生物培养的心脏类器官的钙离子流变化结果与正常心脏跳动时钙离子变化相似,可用于研究钙离子对心肌功能的作用机制。 镁伽生物培养的心脏类器官的钙离子流变化免疫3D荧光染色为了评估类器官的细胞特异性,可进行多谱系细胞荧光染色。通过荧光免疫染色,能够发现心脏类器官中腔体发育和心肌细胞特异性标记物TNNT2的表达,再进一步用CD31免疫染色,确认血管类似结构的形成。结果表明,镁伽生物试剂盒培养的心脏类器官具有接近其体内对应物的功能特性。 镁伽生物培养的心脏类器官的免疫3D荧光染色镁伽生物人脑类器官试剂盒镁伽生物人脑类器官试剂盒,通过hPSC诱导分化形成脑类器官,采用无血清细胞培养基系统,可体外构建出具备三维结构、能模拟人类大脑发育过程中的细胞间相互作用的脑类器官。培养实验流程本试剂盒通过四阶段分化方案使人多能干细胞(hPSC)最终分化为脑类器官:① hPSC 分化成胚状体;② 原始神经上皮的诱导形成;③ 脑类器官初步扩增;④ 脑类器官成熟化。经过一段时间的培养成熟后,使用该试剂盒生成的人脑类器官具有脑皮质样区域,如脑室区、室下外区、中间区、皮质板等,这些形成的区域与在体内观察到的分层方向相似。 镁伽生物试剂盒培养的人脑类器官镁伽生物人肠类器官试剂盒人体肠道类器官可作为研究肠道发育和细胞生物学、肠道炎症、肠再生、微生物相互作用、疾病建模、药筛的模型系统。本试剂盒适用于以多能干细胞(包括ES、iPSC等)为来源的肠道类器官的分化,经实验培养的肠类器官可以冷冻保存,也可以定期更换特定培养基进行长期维持培养。培养实验流程肠类器官试剂盒是一种无血清细胞培养基系统,通过三个阶段进行细胞分化,即内胚层、中/后肠和小肠分化为人小肠类器官。通过试剂盒可以将人多能干细胞(hPSC)培养诱导成内胚层、中/后肠球体和可以用来进行长期培养或冻存的小肠类器官。 镁伽生物试剂盒培养的人肠类器官 研读小结人类器官的研究是生物学研究的重要分支之一,其不仅可以模拟器官组织的发生过程及生理病理状态,也可以帮助我们更好的理解生命的各个维度,因而在基础研究以及临床诊疗方面具有广阔的应用前景。扫码领取镁伽类器官产品详细资料参考文献:[1]Paulsen B, Velasco S, Kedaigle AJ, et al. Autism genes converge on asynchronous development of shared neuron classes. Nature. 2022 602(7896):268-273. doi:10.1038/s41586-021-04358-6.
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