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  • 靶向性納米金載體增加順鉑化療敏感性

    納米載體.傳統化藥.精準治療(從分子機制-細胞分析-活體動物-組織切片等多角度,研究納米金載體通過增加順鉑化療藥物靶向性,改善順鉑化療耐藥性,加快精準治療研究進程。)在上期推送中,我們介紹了順鉑作為一線化療藥物,在治療過程中會出現耐藥性,且耐藥機制不明。而納米載體可通過“特洛伊木馬”效應,通過抗體偶聯、控制釋放時間/環境和多靶標聯合治療等方式,增加藥物靶向性及治療效果。案例一納米金聯合順鉑改善三陰性乳腺癌放療效果[1]2017年LeiCui等人在RadiationResearch雜志上發表文章,
  • IL-6三條信號通路的差異和意義

    IL-6作為細胞因子風暴的主要成分,被認為是促進炎癥的核心分子。但是,IL-6也有拮抗炎癥,維持機體免疫穩態的作用,只是需要通過不同的受體,不同的信號傳導通路。F1000Research2020IL-6簡述1986年,IL-6被鑒定B細胞刺激因子,促進效應B細胞分化為產生抗體的細胞。IL-6也稱為IFN-β2,肝細胞刺激因子和雜交瘤/漿細胞瘤生長因子,是一種由184個氨基酸組成的25-kDa分泌糖肽單核細胞和巨噬細胞是IL-6的主要生產者。T細胞、B細胞、肝細胞、內皮細胞、成纖維細胞、角質形成細
  • 一文解鎖酶消化法,輕松搞定組織獲取原代細胞分離

    一,酶功能及適用范圍介紹細胞作為生物的基本結構單元(病毒除外),在生命活動過程中扮演著重要角色,在生物醫藥領域經常被用于基因和藥物研究的工具。實驗使用到的細胞主要是細胞系(Cellline)和原代細胞(Primarycells),這兩種細胞各有優缺點,例如原代細胞能夠很好地模擬生物體內的環境但是重復性差;細胞系雖然重復性好,但是不能很好地模擬生物體內的環境。因此,很多時候在實驗會需要進行原代細胞的分離,對于原代細胞的分離主要是酶消化法,參與消化的酶因組織差異而存在不同,下邊就介紹一下實驗室常用的
  • Quantum GX與Spectrum 聯用應用舉例

    QuantumGX小動物活體X射線斷層成像系統是將分子及細胞生物學技術從體外研究水平發展到活體動物研究水平的前沿性臨床前分子影像技術平臺,該技術通過采用X射線成像技術,借助靈敏的光學檢測儀器,直接在活體動物水平監測疾病的發展變化并開展相關藥物的臨床前研發。該技術已被越來越廣泛地應用于臨床前疾病研究的各個領域,包括癌癥研究、心血管疾病研究、神經疾病研究、炎癥疾病研究、免疫學及干細胞研究等。在新藥的臨床前研發階段,藥企都已將小動物活體斷層成像技術應用于藥效和安全性評價研究、藥物的靶向及生物分布研究、
  • IVIS 活體光學成像技術概述

    以IVIS系統為代表的小動物活體光學成像系統可應用于各類生物學研究、疾病模型和相關的藥物研發過程,包括腫瘤(腫瘤的發展和轉移/腫瘤分子靶向/抗腫瘤藥物/腫瘤相關分子機制等)、免疫及炎癥(免疫性疾病如哮喘、關節炎、過敏性腹瀉等)、干細胞(干細胞示蹤和存活/腫瘤干細胞)、神經(神經膠質瘤及其藥物靶向/中樞神經損傷/髓鞘損傷和修復等/斑馬魚發育等)、材料學(納米材料的代謝和在體分布/納米材料毒理學等)。IVISSpectrum小動物活體光學成像系統是目前先進的小動物光學活體成像系統,該系統不僅具備最高
  • 核酸酶殘留控制,生物醫藥制品的雜質之一

    近年來隨著生物醫藥行業的蓬勃發展,越來越多的生物制品,如抗體藥物、細胞治療技術、基因編輯技術、mRNA疫苗、以及基于病毒載體改造的疫苗等,被廣泛用于遺傳疾病、腫瘤疾病等的預防與治療。新技術在臨床醫療中獲得了深入研究與應用,為嚴重和難治性疾病提供了新的治療理念和方法,同時,應用生物技術方式于生產的醫藥產品的質量和安全性也成為備受關注的一點。為了保證生物制品的安全性,相關管理部門也一直在加強各項法規政策,其中生物制品雜質殘留的控制至關重要。《中華人民共和國藥典2020年版》中就《人用疫苗總論》、《人
  • 細胞消化的關鍵點!

    一,細胞潤洗次數絕大部分細胞用胰酶潤洗一次即可胰酶是一種蛋白酶,酶切位點是肽鏈的Lys或Arg兩個殘基的羧基端肽鏈,通過在特定位置上降解蛋白,使細胞膜上與培養皿壁結合處蛋白降解,從而使兩者分離。這時,細胞由于自身內部細胞骨架的張力以及培養液表面張力可成為球形。由于在細胞培養中,胰蛋白酶的作用是使細胞間的蛋白質水解從而使細胞離散。胰酶作用時間過長、作用次數過多,都容易破壞細胞表面結構。在吸去培養基后,用37℃預熱過的PBS潤洗細胞表面1-2次,隨后加入適量胰酶,以能夠平鋪在器皿底部一層,略蓋過細胞
  • 促進T細胞耗竭的4種細胞因子

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