2025-01-10 17:05:28细胞膜仿生定向表达展示技术
细胞膜仿生定向表达展示技术模拟细胞膜结构,实现蛋白质的定向表达和展示。该技术利用生物分子间的相互作用,将目标蛋白固定于仿生膜上,使其保持天然构象和生物活性。广泛应用于生物传感器、药物筛选及细胞治疗等领域。技术优势在于提高蛋白表达效率、增强细胞识别能力及实现定向药物递送,为生物技术领域提供了新的研究平台和应用前景。

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2025-05-16 10:01:10皓天试验设备CIBF2025现场次日战况,技术展示区成全场焦点
2025年5月16日,深圳国际会展中心作为新能源领域年度盛会,CIBF2025开展次日热度持续攀升。在8B029展位,皓天试验设备以“高精度环境模拟测试技术”为核心主题,吸引了大量专业观众驻足。从动力电池制造商到储能系统集成商,从科研机构到行业媒体,展台人流如织,工程师团队全天候提供技术答疑,设备动态演示区更是被围得水泄不通,现场热度可见一斑。技术展示区:沉浸式体验引爆互动热潮在展台核心区域,皓天展示的 SME-80PF高低温试验箱 与 THC-225PF-D电池隔爆试验箱 成为焦点。前者以 -70℃至+150℃宽温域覆盖 和 ±0.5℃控温精度 吸引了众多电池企业技术代表,后者则凭借 泄压防爆链设计 和 UL 1642/IEC 62133国际标准认证 ,成为安全测试领域的热议话题。现场工程师通过实机运行演示,还原了电池在 极寒(-70℃) 与 高温(150℃) 环境下的性能测试全流程。一位来自某头部动力电池企业的技术负责人表示:“设备在严苛温变下的稳定性和数据采集效率远超预期,尤其是云端监控平台的实时报告生成功能,大幅简化了我们的验证流程。”智能化解决方案:匹配行业需求皓天此次推出的 三大场景化测试方案 引发深度讨论:严苛环境模拟 :覆盖新能源电池全生命周期测试,支持从电芯到整包的可靠性验证;AI能效优化 :集成智能算法的温控系统实现能耗降低20%,同时提升测试效率;数据驱动管理 :通过 7英寸触控屏编程 与 云端数据追踪 ,实现多工位同步测试与远程协作。展会期间,皓天还公开 定制化服务案例 ,例如为某航天企业设计的 -85℃超低温测试模块 ,以及为储能系统定制的 多轴高低温转台 ,充分展现了设备的行业适配性。客户互动:技术研讨与采购咨询双线并行在商务洽谈区,皓天技术团队围绕“测试标准化”与“降本增效”主题,与客户展开多轮研讨。一位海外储能系统集成商透露:“我们正在评估高低温循环测试设备的采购需求,皓天的 复叠式制冷技术 和 2年整机延保服务 竞争力。”此外,展会优惠政策(如 设备采购折扣 与 免费方案定制 )进一步推动合作意向达成。据现场统计,开展仅两日,皓天已收到 30+份设备申请 及 15家企业的深度合作邀约 。
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2022-11-08 13:54:42神奇的仿生材料
我们生活中常见的植物和动物在自然进化过程中不仅完全适应自然而且会进化出很多特别的功能,帮助自身可以在自然界长久的生存下去。其实这些独特的功能的对我们日常生活中也是有很大的帮助,所以目前有了仿生学及仿生材料,而且已经可以在我们日常生活中发现很多仿生新材料的应用。荷叶效应离子研磨加工隔膜截面的低倍图片我们在公园中会发现一个很有意思的现象,那就是在荷叶的叶面不沾水。为什么它会不沾水呢?这是因为荷叶表面有着许多的蜡状突起物质,这种突起物通常是纳米和微米级的超微结构,突起物大约200nm,这些突起物组成了平均大小约为10微米的乳突。因为带有突起,所以叶子的表面就会凹凸不平,即使有水落下来,也不会扩散到表面,可以排斥。这称为“荷叶效应”。这种结构是荷叶可以拨水的秘密。由于其独特的结构,科学家们也根据这个技术应用在生产建筑涂料、服装面料、厨具面板等需要耐脏的产品。像纳米或微米的结构,人的肉眼是无法观察到的,我们可以使用电子显微镜将荷叶扩大至1,500倍时,您可以看到许多突起,这个突起紧密地附着在叶子的表面上,它是由类似蜡的物质制成的。“酸奶盖”现今,有科学家就利用这个功能,对瓶装酸奶盖子做了应用。以前喝酸奶都要舔一下盖子,因为盖子上沾满了酸奶。当然也有一些酸奶是不粘奶的, 那么利用荷叶的不沾水的特点设计一个和荷叶类似的表面结构,当我们用手去触摸盖子的背面时,就可以感觉到有凸起的东西,感觉有点粗糙!。利用日立台式扫描电镜,将酸奶的盖子的背面放大400到1,000倍观察,可以看到像面包这样的硬化的突起。这个原理就是利用在整个盖子背面制作无数的突起,即使酸奶附着了,它也会立即散开。酸奶盖子是微米/纳米级别科技仿生材料,现实生活中,还有很多类似的仿生材料,比如平时用来盛米饭的勺子,勺子表面有非常多的突起,就像荷叶上的突起,而米饭粒就像大号的水滴,所以这个设计的目的也是希望米粒不会粘到勺子上。仿生材料竟然有这么多奥秘!那你还能在生活中发现其他有意思的仿生材料吗?
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2023-06-16 14:28:25构建表达载体想降本增效?看这一篇就够了
想要开发有稳定生产能力的细胞株,除了在细胞开发中对于细胞表达能力的评估筛选以外,前期的表达载体的构建过程也非常重要。使用纳升移液技术可以显著提高细胞株过程基因合成,表达载体构建以及转染筛选等实验的实验效率,降低实验成本。声波移液展示Echo®移液系统依靠专 利技术(U.S. Patent 6938995)和创新方法改变移液操作在整个生命科学领域中的应用。它采用动态液体分析(Dynamic Fluid Analysis™, DFA)技术和声波移液(Acoustic Droplet Ejection,ADE)技术,让研究人员能够移取多种不同类型的液体,完成微量小体积(2.5/25nL)的移液工作。全流程无需枪头耗材,无交叉风险。纳升移液技术让细胞株构建更快、更准、更经济更快—— Echo快速任意孔到任意孔移液,极速基因组装在质粒构建前期,需要非常多的准备实验,如基因组装中将不同的DNA片段混合,在检测反应中将不同的样本组合,在NGS文库构建过程中将多个文库pooling到一起,在CRISPr基因编辑中构建sgRNA文库等等,这些实验都需要进行快速、灵活的加样移液,就算使用高通量的移液工作站,往往也要好几小时才能完成。纳升移液技术Echo的任意孔到任意孔的快速移液特点则让此类应用简单、快速化,每次转移花费更少时间更短。这为基因组装节省了高达82%的时间。从母板任意孔转移任意体积样品到目标板任意孔中,实现快速挑选、样品混合和组合。有效缩短实验周期更准—— Echo加样精 准,提高克隆效率利用质粒上含有的抗性选择进行筛选,需要对筛选结果进行鉴定, 而qPCR也是常用的鉴定方法之一。使用Echo纳升移液技术进行微量化克隆筛选鉴定,可以以更少的实际成本精 准完成实验。使用Echo完成 qPCR的反应体系构建,通过减少每个组件的体积,并使用不使用tips的Echo,将反应体积缩小10倍,从10 μL减少到1 μL,成本降低了8倍。精 准减小实验体积更经济—— Echo微量化,缩小反应体系,让新技术更经济系统化的设计必然会带来更大的样本量,从而导致更高的费用, Echo采用声波的能量进行无接触式移液,且每滴液滴仅为2.5nL或25nL,因此可以直接省去吸头耗材的消耗,也可以将检测反应体系降低4-100倍,使成本急剧下降。有效缩减试剂成本Gibson and Golden Gate Assembly实验:不同反应体积的成本效益和组装效率比较产品信息“仅用于科研,不用于临床诊断”
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2023-07-17 14:27:23【THUNDER小课堂】D2多巴胺受体在神经元中的表达
小鼠大脑黑质的快速、高对比度成像本文讨论如何通过使用Instant Computational Clearing(ICC)的THUNDER Imager 3D Assay比传统宽场显微镜更加清晰地观察小鼠脑黑质中的D2多巴胺受体(D2R)。研究人员还可以使用THUNDER Imager优化脑样本的抗体染色。D2R是一种突触后受体,可在纹状体中高度表达。D2R激活会导致与细胞分化、生长、代谢等相关的信号通路。D2R在多巴胺能神经传递和运动控制中也发挥着重要的作用。这种类型的神经科学研究旨在更好地理解基因表达如何调控帕金森病、肌张力障碍、舞蹈症和精神错乱等疾病。简  介  D2多巴胺受体(D2R)是一种突触后受体,其在纹状体中高度表达,D2R激活会导致与细胞分化、生长、代谢及凋亡等相关的信号通路。D2R在多巴胺能神经传递和运动控制中也发挥着重要的作用。神经科学研究的目的是全方位了解基因表达的改变如何调控帕金森病、肌张力障碍、舞蹈症、嗜睡症、强迫症、精神错乱和情绪不稳定等疾病引发的认知功能障碍。本研究对小鼠脑部黑质区[3]神经元[1,2]中的D2多巴胺受体表达水平进行了检测。使用传统的荧光宽视场成像时,图像结果可能非常模糊,因此,通常会使用共聚焦显微镜来代替[4]。研究结果显示,与传统宽场显微镜相比,通过使用Instant Computational Clearing(ICC)的THUNDER Imager 3D Assay能更加清晰地观察到小鼠脑黑质致密区的D2多巴胺受体(D2R)。挑 战  在这种神经科学研究中,能够快速筛查脑部样本的成像解决方案会非常有用。高质量的图像对于清晰解析被染色的多巴胺受体也必不可少。较厚的样本需要以良好的对比度对其内部深处进行成像。宽视场显微镜成像快速,并具有较高的检测灵敏度,但由于非焦平面的信号干扰,通常会在厚样本上观察到模糊信号,从而显著降低图像的对比度[5,6]。方 法  本研究中使用了小鼠大脑黑质区样本,对其进行免疫染色,以显示D2多巴胺受体(D2R)(红色)、神经元(TH抗体,绿色)和细胞核(DAPI,蓝色)。使用倒置的复合显微镜平台THUNDER Imager 3D Assay对脑样本进行了成像,并应用了即刻成像解析(ICC)。结 果  在本研究中,ICC后的THUNDER图像(见图1)中实时显示了小鼠脑样本深处的清晰细节,且无任何离焦模糊。图1:显示D2R(红色)、CA神经元(绿色)和细胞核(蓝色)的小鼠脑部图像。A) 原始宽场数据和 B) 应用ICC后的数据。图片来源:Qi Wang博士,美国德克萨斯州休斯顿贝勒医学院。结 论与传统的宽场成像结果相比,THUNDER图像可以更清晰地显示被染色受体在脑部的位置。
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2025-08-16 10:20:41戴永江《激光雷达技术》电子书
戴永江《激光雷达技术》电子书PDF 上下册谁有
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