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  • 1453 超多重免疫熒光技術(shù)推動(dòng)腫瘤微環(huán)境精準(zhǔn)研究 2022-2-10
    腫瘤微環(huán)境(tumor microenvironment, 簡(jiǎn)稱TME), 主要由腫瘤細(xì)胞,及其周圍的免疫和炎癥細(xì)胞,腫瘤相關(guān)的成纖維細(xì)胞,這些細(xì)胞和附近的間質(zhì)組織,微血管, 以及各種細(xì)胞因子和趨化因子構(gòu)成一個(gè)復(fù)

  • 1331 組織透明化在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用 2022-2-10
    當(dāng)神經(jīng)科學(xué)邂逅組織透明化——會(huì)演繹出怎樣的故事?神經(jīng)科學(xué)是一門神秘的科學(xué),也一直是生命科學(xué)研究的熱點(diǎn)。如果有一天,我們可以搞明白神經(jīng)細(xì)胞是怎么一回事,神經(jīng)細(xì)胞之間是如何協(xié)

  • 882 次 空間轉(zhuǎn)錄組和空間蛋白組結(jié)合獲得空間表型的更多發(fā)現(xiàn) 2022-2-10
    什么是空間生物學(xué)?空間生物學(xué)是對(duì)跨多個(gè)維度的不同細(xì)胞景觀的研究空間生物學(xué)研究著眼于存在哪些細(xì)胞,它們?cè)诮M織中的位置如何,它們的生物標(biāo)志物共表達(dá)模式怎樣,以及它們?nèi)绾谓M織和相互作用來(lái)

  • 785 次 利用空間分析推動(dòng)CAR-T細(xì)胞治療在兒童實(shí)體瘤中的治療方案開(kāi)發(fā) 2022-2-9
    兒科癌癥是一個(gè)迫切而重要的問(wèn)題,需要高度精確的診斷和治療方法,然而很多必要的工具尚未開(kāi)發(fā)。大約60%的兒科癌癥是實(shí)體瘤,這些癌癥的預(yù)后很差,死亡率高達(dá)40%。盡管目前的治療方法有化療和放

  • 1362 CODEX結(jié)合單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組測(cè)序?qū)崿F(xiàn)空間多組學(xué)整合分析 2022-2-8
    近年來(lái),隨著多重免疫熒光mIHC技術(shù)和圖像定量分析技術(shù)的發(fā)展,對(duì)于組織原位蛋白標(biāo)記物的檢測(cè)數(shù)量更多,進(jìn)而可以更好的分析組織微環(huán)境的組成結(jié)構(gòu)和更詳細(xì)的細(xì)胞分型。例如CODEX技術(shù),可以在一張組

  • 780 次 空間多組學(xué)滿足單細(xì)胞、空間環(huán)境多維分析的需求 2022-2-7
    研究疾病和發(fā)展動(dòng)態(tài)的研究人員越來(lái)越多地依賴于能夠?qū)M織內(nèi)的RNA和蛋白標(biāo)記物進(jìn)行空間分析?臻g蛋白組學(xué)和空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)等工具有助于回答復(fù)雜的生物學(xué)問(wèn)題。生物過(guò)程是由多種模式同時(shí)發(fā)生的變化

  • 1311 LS18平鋪光片顯微鏡高分辨成像案例-小鼠腦神經(jīng)成像 2021-12-9
    ​前文《锘海LS18平鋪光片顯微鏡高分辨率血管成像重磅來(lái)襲!》說(shuō)到,锘海LS18光片顯微鏡既可以對(duì)透明化小鼠腦樣本的血管組織進(jìn)行快速3D成像,又可以進(jìn)行亞微米級(jí)的高分辨成像。锘海LS18平鋪

  • 1592 SDMS40 激光雪深傳感器在冬奧會(huì)雪相關(guān)監(jiān)測(cè)上的應(yīng)用 2021-11-22
    SDMS40 激光雪深傳感器在2018平昌冬奧會(huì)上的應(yīng)用在奧運(yùn)會(huì)期間,除了附近的數(shù)十個(gè)韓國(guó)氣象廳站點(diǎn),有4個(gè)韓國(guó)氣象廳奧運(yùn)會(huì)站點(diǎn)以及國(guó)際廣播中心樓安裝并運(yùn)行了SDMS雪深計(jì)。韓國(guó)氣象廳觀測(cè)站點(diǎn)在整

  • 1440 3D成像在腫瘤及病理組織中的應(yīng)用 2021-8-25
    ​常規(guī)的組織學(xué)檢查通常使用冷凍或石蠟包埋的樣本切片,微米級(jí)別厚度的組織切片允許對(duì)單個(gè)細(xì)胞進(jìn)行標(biāo)記及表征,但卻無(wú)法探知生物樣本的三維特性。切片分析只對(duì)病理樣本的局部進(jìn)行了探測(cè)研究

  • 1799 顯微鏡成像案例--超長(zhǎng)脊柱樣本3D重構(gòu) 2021-8-17
    眾所周知,脊柱是身體的支柱,那么你了解脊柱具體由哪些結(jié)構(gòu)組成嗎?脊柱與脊髓之間又有什么關(guān)聯(lián)呢?下面就跟著小編一起遨游知識(shí)的海洋吧!一.脊柱的結(jié)構(gòu)與功能脊柱分頸椎、胸椎和腰椎,頸椎有

  • 1217 LS18平鋪光片顯微鏡用于高分辨血管3D成像 2021-7-20
    眾所周知,锘海LS18平鋪光片顯微鏡既可以對(duì)透明化大樣本組織進(jìn)行快速3D成像,又可以對(duì)小器官組織進(jìn)行高分辨成像。如今,LS18平鋪光片顯微鏡又迎來(lái)新的突破,實(shí)現(xiàn)對(duì)厘米級(jí)的大樣本組織進(jìn)行分辨率

  • 1483 LS18平鋪光片顯微鏡應(yīng)用:整腦血管組織高分辨率血管成像 2021-6-21
    眾所周知,锘海LS18平鋪光片顯微鏡既可以對(duì)透明化大樣本組織進(jìn)行快速3D成像,又可以對(duì)小器官組織進(jìn)行高分辨成像。如今,LS18平鋪光片顯微鏡又迎來(lái)新的突破,實(shí)現(xiàn)對(duì)厘米級(jí)的大樣本組織進(jìn)行分辨率

  • 1743 類器官的應(yīng)用與成像觀察 2021-6-15
    類器官是一種三維多細(xì)胞結(jié)構(gòu),作為一種體外模型,類器官可以代替動(dòng)物模型模擬器官中發(fā)生的情況,目前類器官已成為基礎(chǔ)和應(yīng)用研究中越來(lái)越重要的模型。這種體外模型可以模擬原始器官在體內(nèi)環(huán)境、

  • 4280 電子天平選購(gòu)時(shí)注意的六個(gè)要點(diǎn) 2021-6-9
    電子天平是比較精密的一款電子衡器,咱們?cè)谶x購(gòu)的時(shí)分需求考慮的內(nèi)容有許多,由于電子天平的質(zhì)量和功能關(guān)系到今后的正常運(yùn)用。今天咱們就來(lái)給我們總結(jié)一下,選購(gòu)電子天平有必要要注意的要

  • 2494 平衡透析法測(cè)定血漿蛋白結(jié)合率原理 2021-5-25
    平衡透析法測(cè)定血漿蛋白結(jié)合率原理藥物血漿蛋白結(jié)合率(Plasma Protein Binding, PPB)即血液中與蛋白結(jié)合的藥物占總藥量的百分?jǐn)?shù),可以反映藥物與血漿蛋白結(jié)合的程度。藥物血漿蛋白結(jié)合率是藥物

  • 1544 3D成像中的Cubic組織透明化 2021-5-11
    早在1965年虎克以自制的顯微鏡發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞,當(dāng)時(shí)虎克僅能看到軟木的表層細(xì)胞結(jié)構(gòu)。近年隨著顯微鏡技術(shù)的不斷發(fā)展,我們已能觀察到組織中較深層次的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。針對(duì)大組織樣本成像,由于細(xì)胞中的色

  • 974 次 LS18平鋪光片顯微鏡成像應(yīng)用案例 2021-5-8
    ​如cellreports: 適用于透明組織成像的多功能平鋪光片顯微鏡文章所述,平鋪光片顯微鏡不僅可以提高樣本成像的空間分辨率及成像效率,還可通過(guò)更換不同NA的檢測(cè)物鏡,放大倍數(shù),調(diào)整激發(fā)光

  • 1901 光片顯微鏡在運(yùn)動(dòng)終板MEP功能探究中的應(yīng)用 2021-5-8
    運(yùn)動(dòng)終板(Motor Endplates,MEP)是運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元和骨骼肌之間的重要結(jié)構(gòu)和功能接口。MEP從運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元處接收電信號(hào),產(chǎn)生終板電位,并因此引起肌肉收縮。神經(jīng)損傷后的MEP變性是周圍神經(jīng)再生研究領(lǐng)

  • 1767 植物逆境研究技術(shù)案例圖片展(一) 2021-4-29
    植物表型是基因與環(huán)境作用的結(jié)果,三者相互作用、相互映射。而植物在逆境下,往往從基因、表達(dá)水平到表型水平產(chǎn)生一系列的響應(yīng)與反饋,表型信息因此成為脅迫響應(yīng)、基因功能鑒定、抗逆性篩選等研

  • 1446 利用主動(dòng)式染色SmartLabel實(shí)現(xiàn)3D全器官染色 2021-4-8
    100多年前德國(guó)解剖學(xué)家Werner Spalteholz發(fā)表了關(guān)于生物醫(yī)學(xué)樣品進(jìn)行組織透明化處理的最早報(bào)告,首次成功地觀察到透明樣品的宏觀結(jié)構(gòu)[1]。隨著最先進(jìn)的組織透明化方法和3D成像技術(shù)的出現(xiàn)方法,科

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