打开APP

干细胞与疾病治疗(心血管&呼吸系统

时光如白驹过隙,不知不觉,由上海市东方医院(同济大学附属东方医院)领衔,携手生物谷、Biotechne共同推出的“东方干细胞系列空中讲坛”已经如火如荼召开3期,给同行们持续带来前沿研究进展,第四期干细胞与疾病治疗(心血管&呼吸系统)也将于2月21日重磅来袭,同济大学附属东方医院、上海干细胞临床转化研究院院长刘中民教授、同济大学生命科学与技术学院副院长、同济大学附属东方医院干细胞基地再生医学研究所岳锐教授、同济大学附属东方医院干细胞基地再生医学研究所左为教授、Bio-Techne FAS Manager 何骁男将分别带来前沿研究分析,继续给同行们带来学术盛宴。

直播时间:2023-02-21

干细胞的疾病治疗(神经系统

为践行响应促进我国干细胞产业高质量发展的国家政策,由上海市东方医院(同济大学附属东方医院)干细胞转化医学产业基地领衔,携手生物谷、Bio-Techne共同推出“东方干细胞系列空中讲坛”第三期: 干细胞的疾病治疗(神经系统)将于2月14日14:00开启!

全球干细胞领域领军人物哈佛大学资深医学专家威廉.雷德博士说:“再生医学是继药物、手术治疗后的又一场医学革命,它拥有治愈疾病、器官再生、延长生命的潜能。并且可以完全颠覆我们的行医方法”。所谓的“再生医学”的核心,就是干细胞技术,以干细胞技术为依托的干细胞治疗。在国内有关细胞治疗的报道已经屡见不鲜,以国家层面为主导,各地方大力推动,干细胞产业医学研究和应用迈入了快速发展的阶段,相信此次空中讲坛将给予行业同行带来更多灵感启迪。

直播时间:2023-02-14

新型药物递送系统:外泌体药物载体在疾病治疗中的应用

1986年,外泌体在体外培养的绵羊红细胞上清液中被发现,是带有膜结构的纳米级别小囊泡。2013年,诺贝尔生理学或医学奖被授予发现细胞内部囊泡运输相关机制的三位科学家,外泌体的研究也相继受到广泛关注,特别是外泌体在疾病治疗领域的功能和应用研究。近年来,外泌体已经成为一种新型的药物递送的载体,引发学界和业界普遍关注和广泛研究,被认为是继纳米颗粒药物递送载体的又一种具有无限潜能的药物递送载体。

外泌体广泛分布于人体,作为药物载体,其具有生物相容性和生物降解性、长期安全、无细胞毒性、天然靶向能力及良好的生物屏障渗透性等突出优势,可以用来有效递送核酸、蛋白质和小分子药物等分子药物,至靶向细胞或组织,具有巨大的疾病治疗潜力。有研究发现,外泌体可以突破血脑屏障达到脑部,这为神经系统疾病的治疗提供了新的实现途径;而在其他的临床疾病治疗研究中,也被视为如肺癌、胰腺癌、糖尿病等重大疾病的新型治疗方式。

本期由生物谷再度携手天九再生医学推出主题为“新型药物递送系统:外泌体药物载体在疾病治疗中的应用”的空中讲坛,将继续邀请行业领域专家学者们,就外泌体的分离提取、外泌体药物载体的设计与开发、外泌体药物载体在适应性疾病治疗中的优势及应用等焦点话题,带来前沿研究成果和技术的内容分享。

直播时间:2022-06-09

纳米孔测序癌症研究应用进展系列2 | 神经系统肿瘤

测序技术在临床研究中的广泛应用使人们对基因组学在人类健康中的作用有了前所未有的认识。在这些应用当中,绝大多数采用了短读长测序技术。

然而,短读长测序技术限制了人们对大量致病基因变异的研究,例如结构变异,重复序列,定相,融合转录本,可变剪切,及碱基修饰等。纳米孔测序为全景解析人类基因组变异提供了高准确度、快速、可及的解决方案。

5月24日,我们邀请到德国基尔大学医院、德国马克思-普朗克研究所、德国癌症研究中心和泰国国立玛希隆大学的研究人员分享他们利用纳米孔测序技术对神经系统肿瘤分型,预后标志物研究等方向的研究成果。

时间 主题 讲师
15:00-15:15 基于Oxford Nanopore 甲基化谱分析的实时脑瘤分型 Franz-Josef Müller、Helene Kretzmer
15:15-15:25 Rapid-CNS2: 单一检测全面覆盖神经肿瘤中的突变、甲基化特征、拷贝数变异 Areeba Patel
15:25-15:45 同步靶向检测IDH1/2突变及MGMT甲基化,以及更多 Thidathip Wongsurawat

直播时间:2022-05-24

IncuCyte活细胞分析系统加速细胞治疗开发

针对细胞治疗的开发,Incucyte® 可以提供提供一系列免疫细胞功能分析的完整解决方案,从T 细胞活化、T 细胞杀伤,细胞吞噬,到肿瘤球生长等均可实现实时可视化和自动化分析。在二维或三维体外试验模型中对细胞死亡、活性和增殖进行多重分析。在复杂的共培养体系中对细胞相互作用的动态变化进行可视化和定量分析。
本次Webinar,赛多利斯生物分析部门技术经理张甲将为大家详细介绍实时活细胞成像在细胞治疗分析中的应用案例及优势。

主要内容
1.Incucyte®实时活细胞成像技术简介;
2.实时活细胞成像技术在细胞治疗中的应用及案例分析(细胞增殖、免疫细胞杀伤、细胞吞噬、免疫化学、细胞活化)

直播时间:2021-12-17

IDT Alt-R 基因编辑系统:创新驱动的一站式解决方案

CRISPR基因编辑技术的飞速发展,为功能基因组学的研究人员提供了解码基因功能的利器。本次直播会聚焦于IDT在CRISPR基因编辑领域里的最新研究进展,从引导RNA的形式选择,内切酶功能的优化以及同源介导重组HDR优化这3个层面具体阐述如何利用IDT提供的创新型Alt-R CRISPR基因编辑工具在细胞系中取得高效精准的基因敲除和敲入。同时,我们也会向大家介绍IDT新近发布的HDR模板设计工具,这一工具集成了IDT在模板设计方面积累的大量经验,可以根据具体的实验目的给出模板序列的优化方案。

直播时间:2021-03-16

遵循基本原则的细胞培养及观察评价系统

近年,细胞培养被广泛使用。在制药领域的开发过程中,细胞培养被用于评估药效和副作用;在再生医疗领域,细胞本身成为了治疗的手段;近年由于不可使用动物进行化妆品等的安全测评,使用细胞进行安全测评也已变得非常重要。随着细胞被广泛使用,用于细胞培养的试剂和技术也得到了发展,但也随之出现了诸如细胞拿取错误和交叉污染等问题。因此,为了能够进行稳定的细胞培养并得到准确结果,在日常培养细胞时应该注意些什么呢?即使是大家司空见惯的细胞培养的操作中,也会看到由于操作人员的不同,需要注意的要点也存在差异。

本次讲座将以基础的细胞培养场景为例,说明“细胞培养的基本原则”和“观察培养细胞的基本原则”,特别适合从事细胞培养的新人和希望实现更稳定、还原度高和高品质的细胞培养的研究人员及研发人员。同时,本次讲座将全面分享尼康细胞解决方案,对尼康在细胞培养方面的硬件设备和图像分析软件进行简单易懂的说明。尼康细胞解决方案能够实现无侵入式定量化分析与远程观察,从而对细胞进行品质评价,突破了现有困境。

直播时间:2020-10-26

新一代GS表达系统在细胞株开发中的应用
Optimizing the Cell Line Development Pathway by using new CHOZN® GS Platform

细胞株的开发一直是上游技术开发的关键,如何快速高效的开发出稳定高产的细胞株也一直是工业界的难题,新的CHO-GS表达平台可以帮助客户快速拿到高产克隆,缩短药物开发周期。随着近年来法规要求的提高,宿主细胞的可追溯性,文件合规性等,变的越来越重要。我们将讨论如何判断一个符合法规要求的宿主细胞及其文件结构。

直播时间:2020-06-18

Livecyte-定量非标记活细胞成像及分析系统

Livecyte-定量非标记活细胞成像及分析系统不仅仅可以观察细胞群体在反应过程中的总体变化,其Ptychography(叠层衍射成像)技术也可以定量分析到视野里面每一颗细胞的形态和动态变化。本次网络研讨会中英国Phasefocus公司携手英国赫尔大学(Univerisity of Hull)利用Livecyte研究了原代成纤维细胞划痕的愈合,并且深入分析了在迁移过程中单个细胞本身面积的变化、运动轨迹和迁移速度,从而得到更有说服力的结论。

Livecyte适用于原代肿瘤细胞和干细胞的研究,药物筛选,细胞亚型,有丝分裂,细胞周期,增殖凋亡,细胞迁移,划痕愈合,混合培养,神经分析,血管新生,非标记和荧光标记结合分析。

Livecyte可以为您带来:
1)利用Ptychography技术在无标记、无高光毒性激光照射的情况下,产生无伪影、可定量、高对比度、高保真度的图像。
2)Livecyte可以长时间对细胞进行整体拍摄和录像,并且追踪每个细胞增殖、凋亡和运动的过程。
3)针对单细胞进行形态学和动态学的实时定量监测,分析细胞干质量(Dry mass), 厚度(Thickness)、球形度(Sphericity)、细胞面积(Area)、细胞周长(Perimeter)、分裂指数(Mitotic index)、迁移蜿蜒指数(Meandering index)、瞬时速度(Instantaneous speed) 、方向(Direction) 、位移(Displacement)等。
5)同时非标记的观测,使得细胞可以继续使用直接进入下一步研究,减少多次实验间误差的引入,加速项目进程,降低实验成本。
6)可以做混合细胞培养的研究,得到更接近体内的结果。

直播时间:2018-05-18

高内涵筛选系统发现病原菌抑制宿主天然免疫防御的新机制

天然免疫是机体抵抗病源感染的第一道防线。在研究被干扰素诱导的一类鸟苷酸结合蛋白(Guanylate-binding proteins,GBP)时发现,志贺氏痢疾杆菌感染会特意地引起宿主细胞内hGBP1蛋白的迅速降解。我们在志贺氏痢疾杆菌中进行全基因组转座子突变体筛选,通过Opera高内涵筛选系统发现了ipaH9.8基因的突变会导致hGBP1蛋白降解表型的消失。通过一系列生化,细胞以及小鼠的实验证明了IpaH9.8的生理底物是GBP家族蛋白,通过降解GBP来抑制宿主对细菌的清除。

在这次研讨会中,我们的专家将会在以下方面与您探讨:

· 天然免疫中感染引起宿主细胞内hGBP1蛋白降解现象的发现
· 志贺氏痢疾杆菌中全基因组转座子突变体筛选系统的建立以及关键因子的全基因组的高内涵筛选
· ipaH9.8基因生理底物以及其关键作用的证明

直播时间:2017-12-14