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2016诺贝尔医学奖揭晓:日本生物学家大隅良典(2016-10-07)
2016诺贝尔医学奖揭晓:日本生物学家大隅良典;2016年诺贝尔医学奖揭晓,获奖者是来自日本生物学家大隅良典(Yoshinori Ohsumi)。
日本生物学家大隅良典获奖的项目是探明了细胞自噬......
2016诺贝尔医学奖揭晓:日本生物学家大隅良典(2016-10-06)
2016诺贝尔医学奖揭晓:日本生物学家大隅良典;2016年诺贝尔医学奖揭晓,获奖者是来自日本生物学家大隅良典(Yoshinori Ohsumi)。
日本生物学家大隅良典获奖的项目是探明了细胞自噬......
“细胞自噬”机制治疗难病研究在扩大(2016-10-24)
“细胞自噬”机制治疗难病研究在扩大; 旨在利用获诺贝尔生理学或医学奖的东京工业大学荣誉教授大隅良典探明的“细胞自噬”机制治疗疾病的研究正在扩大。日本......
2016 诺贝尔化学奖:来自英、法、荷的 3 名学者以“设计与合成分子机械”研究获奖(2016-10-25)
名英国学者以“拓朴相态”研究获殊荣
2016 诺贝尔生医奖:日本分子细胞生物学家大隅良典以细胞自噬研究独得
如需获取更多资讯,请关注微信公众账号:半导体行业观察 责任......
2016 诺贝尔化学奖:来自英、法、荷的 3 名学者以“设计与合成分子机械”研究获奖(2016-10-22)
名英国学者以“拓朴相态”研究获殊荣
2016 诺贝尔生医奖:日本分子细胞生物学家大隅良典以细胞自噬研究独得
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毛发再生医疗已经不远了(2016-10-24)
增殖后移植回患者的方法,理研正通过动物实验进行验证。京瓷将活用自身在电子零部件生产方面积累的微细加工技术,开发细胞自动培养装置,力争2020年涉足细胞代工业务。
据称,日本......
盘点日本今年诺贝尔奖的有力竞争者(2016-10-24)
研究正在被应用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫疾病和抗癌药。
与坂口一同获盖尔德纳国际奖的东京工业大学荣誉教授大隅良典也享有很高的声望。大隅发现了细胞内已完成使命的蛋白质自噬(Autophagy)作用,有可......
诺奖发现!人类可长生不老秘密揭晓:难以想象(2016-10-09)
存在缺陷甚至存在危害的DNA基因链,后者在经过分裂扩散,引起癌变或其他疾病。除了细胞自身的原因,外围环境(物理化学因素)的刺激也对细胞分化有影响。
能够幸运地突破生命路上层层堵截的生命让人羡慕。几十......
器官芯片走向研发测试“舞台中心”(2024-08-16)
管和带有微孔的聚合物膜流入和流出。她将肝细胞放入芯片,这些细胞自行排列成三维组织。这不是肝脏,但它能模拟正常人体肝脏的部分功能。
格里菲斯能感同身受器官芯片的重要性。她本人患有子宫内膜异位症,这种炎症性疾病导致子宫内膜细胞......
什么是机器视觉?光电传感器与视觉传感器的比较(2024-08-01)
的信息。尽管人们已经制造出照相机、望远镜、光电管等这些非凡的“人造眼”.图三传感器结构原理图但科学还得向生物界的原始构造物——眼睛求教,进一步探索它的奥秘,取其优点为人类所用。
1)、眼立体视觉机理
在大脑视觉区域的细胞......
生成式 AI 等技术正吞噬量子计算资金,IDC 下调 2027 年预估投资规模(2023-08-18)
计算机的预估客户支出费用已经大幅降低。该机构还表示,包括生成式 AI 在内,短期价值更大的新技术正在吞噬原本用于量子计算机的资金。本文引用地址:IDC 曾于 2021 年发布首个量子计算机行业报告,预估支出费用从 2020 年的......
医疗新希望,3D打印血管与神经(2016-10-24)
还可能被用于治疗心力衰竭和脊髓损伤。在培育用于移植治疗的长血管和立体内脏时,管状和袋状的组织结构常需要使用很多细胞。研究团队认为,既然3D打印技术的原理是层层叠加树脂材料打印成立体作品,如果用细胞代替树脂,也可......
基于PIC24在血糖仪上的应用分析(2024-07-23)
血糖上升;当感受到血液中的血糖过高的时候胰岛的B细胞会分泌胰岛素,促进血糖变成肝糖原储备或者促进血糖进入组织细胞。
血糖仪测试原理
血糖值的检测方法采用的是生物电化学方法,其原理:血糖......
微流控电阻抗检测系统,用于细胞无标记即时检测(2022-12-07)
微流控电阻抗检测系统,用于细胞无标记即时检测;基于电阻抗的细胞分析是一种无标记、非侵入性技术,已广泛用于分析和识别各种应用中的细胞特征,如组织培养、细胞生长及活力检测等。技术能够将涉及样品制备、操作......
模拟细胞膜门控机制,新生物传感器创建芯片上的“感觉器官”(2023-02-10)
在激活时发出荧光的工程蛋白质,通过显微镜研究基本原理,并观察细胞过程中的蛋白质本身发生了什么。他们还可记录电子活动,通过巧妙的电路设计了解蛋白质的功能。
研究人员称,这是利用跨膜蛋白的无细胞合成生物传感器的第一个范例。他们将不必在细胞......
人造肌肉纤维可用作细胞支架,有望开发人体活动系统3D模型(2023-05-29)
人造肌肉纤维可用作细胞支架,有望开发人体活动系统3D模型;
气动驱动纤维形机器人工作原理示意图。图片来源:《仿生学》
在两项新的研究中,美国......
首台彩色电子显微镜问世,为你打开一个多彩的微观世界(2016-11-14)
在单色电子显微照片中叠加彩色的元素图,每种颜色代表了细胞不同的AMD结构。
这一原理与萤光显微镜类似,后者是将发光的蛋白质添加到样本当中,用紫外线照射使样本发光。不过,三色显微镜的优势在于,它能提供更高分辨率的图像。
透过......
理大利用地理空间人工智能技术促进可持续城市发展(2024-04-10)
入的建筑物监测主流方案。
环境监测
在城市化监测领域,地理空间智能研究中心团队开发了一个基于不透水地表层面积的城市元胞自动机模型,该模型可以利用从卫星观测获得的每年城市范围及时间序列的数据,仿真......
“即插即用”纳米颗粒可靶向多种生物目标(2023-10-31)
或毒素等不同的生物实体。研究论文30日发表在《自然·纳米技术》上。
与转基因细胞膜表面结合的生物分子的活细胞荧光可视化图,该细胞膜充当模块化纳米颗粒的涂层。 图片来源:张实验室/加州大学圣迭戈分校雅各布斯工程学院
这项......
一文掌握UV LED在空净消杀领域的主要应用(2024-10-23)
要性能、背后原理以及在空净消杀相关领域的应用。
一、走进UV LED
紫外线(Ultra Violet)是指太阳光线的可视光线中(赤橙黄绿青蓝紫)紫色以外、肉眼看不见的光线;是电......
一个典型工业机器视觉系统的基本构造(2024-08-26)
成分等进行精确、客观地分析,为产品质量提供可靠的依据。
7. 医疗图像分析:血液细胞自动分类计数、染色体分析、癌症细胞识别等。
8. 瓶装啤酒生产
流水线检测系统:可以检测啤酒是否达到标准的容量、啤酒......
2016 诺贝尔化学奖简介:如何将分子变成机器(2016-10-22)
尔物理学奖:对材料科学与电子学贡献良多,3 名英国学者以“拓朴相态”研究获殊荣
2016 诺贝尔生医奖:日本分子细胞生物学家大隅良典以细胞自噬研究独得
2016 诺贝尔化学奖:来自英、法、荷的 3 名学......
2016 诺贝尔化学奖简介:如何将分子变成机器(2016-10-25)
尔物理学奖:对材料科学与电子学贡献良多,3 名英国学者以“拓朴相态”研究获殊荣
2016 诺贝尔生医奖:日本分子细胞生物学家大隅良典以细胞自噬研究独得
2016 诺贝尔化学奖:来自英、法、荷的 3 名学......
新机械臂可高效精准助力量子实验(2023-11-21)
新机械臂可高效精准助力量子实验;
实验装置和工作原理。图片来源:《先进科学》
一种新的机械臂可能掌握着量子领域重大突破的关键。这种由英国布里斯托尔大学研究团队领导开发的机械臂,能让......
干细胞基因让“老”鼠回春,干细胞基因可以帮你变年轻?(2016-12-27)
干细胞基因让“老”鼠回春,干细胞基因可以帮你变年轻?;
人体的每一个细胞都是由干细胞分化而来的,它们......
为细胞创建“操作手册”,三维光刻打印重现器官真实发育过程(2023-08-15)
为细胞创建“操作手册”,三维光刻打印重现器官真实发育过程;澳大利亚悉尼大学和韦斯特米德儿童医学研究所团队为细胞创建了“操作手册”:他们使用三维(3D)光刻打印技术创建了一个复杂的环境,以组......
横河电机助力单细胞脂质组学领域的革新(2024-04-28 09:25)
横河电机助力单细胞脂质组学领域的革新;横河电机株式会社最新的单细胞分析解决方案Single Cellome™系统SS2000被英国萨里大学的研究人员用于单细胞脂质组学这一新兴领域的开创性研究,相关......
医疗工具研发史上一个崭新的起点:人类细胞造出了微型生物机器人(2023-12-06)
医疗工具研发史上一个崭新的起点:人类细胞造出了微型生物机器人;机器人可以从一个成年人的细胞中创造出来,而且还无需任何基因改造,这意味着什么?
对无数患者来说,这意......
日本将启动iPS细胞异体移植临床研究(2016-10-24)
日本将启动iPS细胞异体移植临床研究; 日本理化学研究所(简称:理研)等机构6月6日宣布启动一项将使用他人的iPS细胞培育出的细胞移植给眼病患者(异体iPS细胞移植)的临床研究。最早......
“脾脏芯片”深度模拟镰状细胞病(2023-02-02)
“脾脏芯片”深度模拟镰状细胞病;镰状血细胞会堵塞脾的过滤器,导致可能危及生命的情况。美国麻省理工学院、新加坡南洋理工大学、法国巴斯德研究所等机构研究人员设计了一种微流控设备,即“脾脏芯片”,可模......
混合微型机器人在生理环境中导航,可捕获目标受损细胞(2023-03-31)
混合微型机器人在生理环境中导航,可捕获目标受损细胞;
混合微型机器人艺术图。图片来源:特拉维夫大学
以色列特拉维夫大学和以色列理工学院的研究人员合作开发了一种混合微型机器人,其大小相当于单个生物细胞......
“芯片心脏”可评估化疗及癌症药物毒性(2024-02-06)
“芯片心脏”可评估化疗及癌症药物毒性;化疗可能对心脏细胞有毒,为保护癌症患者的心脏,美国西达赛奈医学中心科学家创建了一种三维“芯片心脏”来评估药物的安全性。这种用干细胞制造的“芯片心脏”可准确预测药物对人类心脏细胞......
蛋白质纳米“计算机”问世,已进化出影响细胞行为的能力(2023-05-31)
蛋白质纳米“计算机”问世,已进化出影响细胞行为的能力;
研究人员进行活细胞成像实验,使用共聚焦显微镜研究细胞行为。图片来源:宾夕法尼亚州立大学生命科学研究所
美国......
救星出现?科学家找到抑制肺癌细胞扩散的关键(2016-11-29)
救星出现?科学家找到抑制肺癌细胞扩散的关键;
世界卫生组织(WHO)在 2012 年公布的报告中指出,造成......
双器官芯片模拟脂肪肝产生机制(2023-04-12)
双器官芯片模拟脂肪肝产生机制;日本京都大学集成细胞材料科学研究所(iCeMS)的科学家设计出一种新芯片,可将不同细胞类型保存在相互连接的微小腔室中,这一集成肠肝芯片(iGLC)可让......
干细胞结合3D生物打印造出眼部组织(2022-12-23)
干细胞结合3D生物打印造出眼部组织;
眼睛的外层血—视网膜屏障包括视网膜色素上皮细胞、布鲁赫膜和脉络膜毛细血管。图片来源:美国国家眼科研究所(NEI)
美国......
干细胞结合3D生物打印造出眼部组织(2022-12-23 14:32)
干细胞结合3D生物打印造出眼部组织;
眼睛的外层血—视网膜屏障包括视网膜色素上皮细胞、布鲁赫膜和脉络膜毛细血管。图片来源:美国国家眼科研究所(NEI)
美国......
科学家开发新技术 可以大规模生产生物降解微型机器人(2022-10-21)
科学家开发新技术 可以大规模生产生物降解微型机器人;科学家们已经开发出一种可生物降解微型机器人的大规模生产方法,这种机器人在输送细胞和药物后可以溶解在体内。为了创造一种每分钟可以生产100多个......
电流激发工程化细胞产生胰岛素 向可穿戴活细胞编程设备迈进一大步(2023-08-01)
电流激发工程化细胞产生胰岛素 向可穿戴活细胞编程设备迈进一大步;
示意图显示了植入小鼠背部的封装DART工程细胞,DART系统可用于治疗Ⅰ型糖尿病小鼠。图片来源:《自然·代谢》
据《自然·代谢......
给癌细胞植入“特洛伊木马”,机械纳米手术或改善脑癌治疗(2023-04-14)
给癌细胞植入“特洛伊木马”,机械纳米手术或改善脑癌治疗;加拿大多伦多病童医院和多伦多大学科学家联合开发了一种称为机械纳米手术的治疗肿瘤细胞的新方法,即使是对侵袭性、化疗耐药癌症也有效。研究......
细胞疗法+生物电子疗法动物实验显示:“生物融合”装置有助恢复瘫痪肢体功能(2023-03-24)
细胞疗法+生物电子疗法动物实验显示:“生物融合”装置有助恢复瘫痪肢体功能;英国剑桥大学研究人员开发出一种新型神经植入物。在对实验鼠进行的研究中,科学......
研究人员利用3D纳米技术培育眼部细胞 有望治疗失明(2023-07-31)
研究人员利用3D纳米技术培育眼部细胞 有望治疗失明;研究人员利用3D纳米技术成功培育出人类视网膜细胞,为治疗老年性黄斑变性--发达国家致盲的主要原因--打开了一扇新的大门。老年性黄斑变性(AMD......
借助AI研制抗衰老药物:人类能永远保持年轻了(2016-12-08)
名为为GeroScope的技术可以通过对比年轻和年老的细胞,寻找出抑制细胞衰老的药物。
研究人员目前正在通过个人化抗癌治疗的Oncofinder平台,学习与癌症相关的知识,并设计了一种算法,通过组织样本来比对癌细胞与健康细胞......
分子“手提钻”利用振动撕裂癌细胞,对实验室培养的人类黑色素瘤细胞疗效达99%(2023-12-27)
分子“手提钻”利用振动撕裂癌细胞,对实验室培养的人类黑色素瘤细胞疗效达99%;某些分子受到光刺激会强烈振动,美国莱斯大学科学家发现了利用分子这一性能来摧毁癌细胞的新方法。发表在《自然·化学》上的......
实时监测神经“高速公路”是否“畅通”,非侵入性设备首次记录迷走神经活动(2024-08-01)
向医疗人员提供一种经过临床验证的、可用于监测神经系统活动水平的工具,研究人员设计了一种灵活的、黏合剂集成的电极阵列。
这种新设备利用“磁神经造影术”,取代了手术植入微电极来监测或激活迷走神经,做到了无创、准确且实时。该设备的原理......
自带“制氧工厂”,植入式装置实现无注射控制糖尿病(2023-09-19)
自带“制氧工厂”,植入式装置实现无注射控制糖尿病;一种有希望治疗Ⅰ型糖尿病的方法是植入可产生胰岛素的胰岛细胞,这可使患者免于频繁注射胰岛素。然而,一旦细胞被植入,它们......
替代人体组织接受药物实验——“器官”长在芯片里(2023-10-12)
替代人体组织接受药物实验——“器官”长在芯片里;“在这块巴掌大小的高分子材料里,我们借助3D打印、纳米加工等技术,盖出模拟人体环境的‘房子’,将人源细胞或干细胞注入其中,再给‘房子’输送氧气、培养......
受光线驱动的机器魟鱼──人工心脏的诞生关键(2016-10-22)
外促成了一个意想不到的结果──一只五分美元硬币大小的人造魟鱼,其动力来源为大鼠的心肌细胞,且运动方向会受到外在光线所引导。
▲ Parker 的女......
受光线驱动的机器魟鱼──人工心脏的诞生关键(2016-10-25)
外促成了一个意想不到的结果──一只五分美元硬币大小的人造魟鱼,其动力来源为大鼠的心肌细胞,且运动方向会受到外在光线所引导。
▲ Parker 的女......
研究发现Apple Watch可以帮助预测镰状细胞病患者的疼痛(2023-03-17)
研究发现Apple Watch可以帮助预测镰状细胞病患者的疼痛;由杜克大学、西北大学等多家大学组成的科研团队,发现使用苹果的 Apple Watch 智能手表,可以帮助镰状细胞......
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;上海蓝基生物科技有限公司;;ELISA试剂盒、原代细胞及培养基、抗体及相关试剂、诊断试剂及试剂盒ELISA试剂盒、原代细胞及培养基、抗体及相关试剂、诊断试剂及试剂盒ELISA试剂盒、原代细胞
院所共同合作开发的电气石系列健康产品,并在 韩式“汗蒸”的基础上,运用纳米技术、热辐射、空气动力学、人体生物学、物理学等原理学说,结合现代 技术研制而成的具有多种理疗功能的汗蒸房和细胞浴房。 公司
;细胞;;
;单细胞;;
;科利华;;基础工业,基本原理柑橘 基础工业,基本原理柑橘 基础工业,基本原理柑橘 基础工业,基本原理柑橘 基础工业,基本原理柑橘 基础工业,基本原理柑橘 基础工业,基本原理柑橘
;复硝酚钠是一种强力细胞赋活剂,生产厂家郑州博奥化工有限公司;;
;湖北泰康医疗设备有限公司;;湖北泰康医疗设备有限公司座落于孝感市高新技术开发区内,是专业生产液基细胞学产品、病理产品的高科技企业,是国家生产液基细胞学产品、病理产品的重要基地。 湖北
;一路发快运股份公司;;可耕地要械斗在土木工程无可厚非地械夺基本原理地可耕地要械斗在土木工程无可厚非地械夺基本原理地可耕地要械斗在土木工程无可厚非地械夺基本原理地可耕地要械斗在土木工程无可厚非地械夺基本原理
开发出一系列全面替代进口的病理学产品: KH-T生物组织智能自动脱水机、KH-B生物组织自动包埋机,KH-P恒温摊烤片机,KH-S生物组织自动染色机,KCT液基细胞超薄自动制片机,液基细胞保存液,KH-Q切片机,KPS
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