细胞培养论文权威发布_《细胞》免费观看(2024年12月精准访谈)
实验外包:科研的另一种选择 슦近,越来越多的科研实验开始采用外包的形式,这到底是怎么回事呢?其实,这背后有着复杂的原因。 首先,让我们看看为什么国内的科研论文发表数量近期超过了欧美。其中一个关键因素就是科研外包工厂的存在。在国外,很多实验室自己完成或者与他人合作进行WB、Elisa、切片、组学等实验。而在国内,这些实验可以直接交给公司外包,甚至整个动物实验都可以外包。只要预算充足,整个实验外包也没人会说什么。 时间就是金钱 ⏳𐊊科研竞争激烈,时间就是金钱。如果你自己摸索实验,而别人已经发表了几万篇论文,你的试错成本可能比外包还要高。所以,很多人选择将实验外包,这样可以节省时间和精力,专注于自己的核心研究。 动物实验外包服务 슧𛆨功能实验:细胞培养、裸鼠皮下瘤、小鼠皮下荷瘤、克隆形成、划痕实验、迁移实验、EDU、TUNEL、Transwell小室侵袭、CCK8、免疫荧光等。 分子实验:QPCR、WB(蛋白)。 技术服务平台。 动物造模及病理切片。 承接各类动物实验、基础实验、实验外包、实验定制。生物医学实验室、专业实验室、实验外包、实验代做,承接各种医学基础实验,从分子到细胞动物病理,方案支持免费通话答疑。转染、流式、免疫荧光、病理、细胞功能、WB、ANCR SCL等欢迎咨询! 所以,实验外包并不是什么新鲜事,而是科研的一种常态。毕竟,科研的本质是为了探索未知,而时间就是探索的资本。
研究表明:AI生成的生物实验图像已经能以假乱真! 生成式人工智能(AI)工具可以轻松地创建文本、图像和数据,这引发了人们对科学文献越来越不可信的担忧,其中可能充斥着难以识别的虚假数据和图片。 11月5日,在一项发表于 Small Methods 的研究中,研究人员发布了创建高分辨率显微图像的生成人工智能模型,图像以假乱真、真假难辨,引发了一些诚信专家的担忧。 此前,一位科学图像侦探使用 Photoshop 的人工智能工具 Generative Fill,创建了逼真的图像,包括肿瘤、细胞培养、蛋白质印迹图像等,而这些都可能会出现在科学论文中。 精确定位 AI 生成的图像存在巨大的挑战:它们通常几乎不可能与真实图像区分开来,至少用人眼无法对其进行区分。在生成式 AI 兴起之前,使用 Adobe Photoshop 或类似工具制作的图片(尤其是在分子和细胞生物学领域)通常有一些明显迹象,可以让科学侦探发现。 一些人员表示,另一个有关欺诈者会使用复杂图像工具的线索是,目前科学侦探检测到的大多数问题都存在于几年前的论文中。 目前,Proofig 算法识别 AI 图像的准确率为 98%,误报率为 0.02%。多家出版商和研究机构已经使用这些AI 算法,例如《科学》(Science)正在使用 Proofig 确定论文中的图像完整性问题。 施普林格ⷨ꧄Springer Nature)也正在开发自己的文本和图像检测工具 Geppetto 和 SnapShot,它们会标记不规范之处,然后由相关人员进行评估。 「热门微博」「科技快讯」「人工智能」「生物实验」
《柳叶刀》:全球首次通过移植人诱导多能干细胞培养出的角膜组织,让患者恢复了视力! 日本大阪大学等机构的研究人员在新一期英国医学期刊《柳叶刀》上报告说,其成员在全球首次通过移植由人类诱导多能干细胞(iPS细胞)培养出的角膜组织,成功让患有角膜缘干细胞缺乏症的患者恢复了视力。三名视力严重受损的患者看到了持久的改善,而第四名患者暂时恢复了视力。 我们眼睛的角膜覆盖着一个复层上皮,这是形成视力所必需的。在角膜缘(角膜边缘与巩膜相连接的解剖区域),角膜上皮包含一组干细胞储库,这些干细胞通过增殖为中央角膜提供持续的上皮细胞供应,维持其健康状态。当角膜缘干细胞缺乏或数量不足时,就会患上所谓的角膜缘干细胞缺乏症(LSCD)。LSCD通常会导致角膜表面被纤维结膜组织包裹,从而导致视力丧失。而且,这种疾病可选择的治疗方法非常有限,且效果难以确定。 2024年11月7日,大阪大学的研究人员在国际顶尖医学期刊《柳叶刀》(The Lancet)上发表了题为:Induced pluripotent stem-cell-derived corneal epithelium for transplant surgery: a single-arm, open-label, first-in-human interventional study in Japan 的研究论文。该研究在世界上首次利用从健康捐赠者身上提取血液细胞,将其“重编程”使之回到类似在胚胎中的状态,然后将其培养为角膜上皮细胞片(iCEPS),用于修复角膜缘干细胞缺乏症(LSCD)视力障碍患者角膜,并帮助患者改善视力。 该研究在2019年6月至2020年11月期间共招募了4名双眼均患有角膜缘干细胞缺乏症且视力严重受损的患者。这些患者都接受了由人类诱导多能干细胞培养出的角膜组织移植手术,其中两名患者同步接受免疫抑制药物治疗。研究者随后对他们进行了52周的随访和104周监测。 结果显示,移植后这4名患者的视力均很快得到改善。在跟踪监测中,除1名患者在一年观察期内视力有所下降外,其余患者视力均保持良好。完成移植两年后,没有一位患者出现严重副作用,移植物没有形成肿瘤。两名未接受免疫抑制药物治疗的患者也未出现明显免疫排斥问题。 研究团队计划进一步开展更大规模的临床试验,以更好地了解该疗法的治疗效果。
细胞标记必备:活细胞示踪剂使用指南 最近发SCI论文真是越来越难了,没有几张亮眼的图片根本没法在一区发表。今天给大家介绍一个超级实用、操作简便的论文出图神器——活细胞示踪剂(论文里写作celltracker)。 活细胞示踪剂可以用绿色荧光或红色荧光标记细胞,而且荧光能在七天内保持不淬灭。特别适合研究多种细胞共培养过程中,某种细胞的生长、分化和运动状态。比如你在水凝胶中培养细胞,但水凝胶透光率差看不清细胞,这时候就可以用示踪剂来标记观察。相比免疫荧光染色,操作步骤简单,成功率也高。新手也能一次成功! 操作步骤 我们用的是翌圣的CMFDA: 用50ul DMEO溶解50ug CMFDA粉末,配成2mM的母液,然后存到-20度冰箱。 使用时取出母液,放置五分钟化冻后,在离心机里离心3000转五分钟(这一步不能偷懒,不然母液会损失很多)。 用DMEM或其他无血清培养基配置工作液。如果是细胞联系紧密的细胞系,比如HUVEC,工作液的比例是3ul母液+4ml DMEM。如果是细胞贴壁不牢(如231)或者细胞形态很长(如成纤维、成骨细胞),工作液比例是1ul母液+4ml DMEM。 把配好的工作液加入T25细胞培养瓶中,37度孵育10分钟,镜下观察染色情况。孵育完成后用PBS清洗两遍,再37度孵育30分钟。 注意事项 工作液不要用PBS配,细胞会死很多。 细胞最好长满一点再染色,活力会更好。 工作液里母液浓度不要太高,孵育时间最好不要超过20分钟,不然细胞很容易挂掉(别问我为什么知道)。 如果你在透光性不好的凝胶里养细胞,最好用共聚焦拍照。 翌圣家还有一款红色的示踪剂,普通显微镜拍不到,只能用共聚焦拍。 如果你有钱,也可以用赛默飞的产品,据说效果更好。 最后提醒一下,活细胞示踪剂的结果不能代替免疫荧光的结果,如果需要做免疫荧光的朋友们不能偷懒哦! 额外推荐 我最近正在便宜出一些细胞,有HUVEC、231、HFOB1.19、HMCAF(人乳腺癌成纤维细胞),有需要的朋友可以联系我哦! 希望这篇指南能帮到大家,祝大家科研顺利,论文多多!ꀀ
博士申请?先定位学校! 1. 本科毕业于国内211药学院,GPA为3.0/5,排名大约在150/300,学校给分较为严格。 研究生就读于日本一所QS排名前150的药学院,GPA全A无排名,非授课型,而是科研型。 拥有一篇一作4分的小论文,两篇二作4分的论文,均与生物医学相关,未来计划申请该方向的博士。 젦握的技能包括常见的分子生物学实验,还有小鼠造模、干细胞培养、高通量药物筛选、小分子与蛋白相互作用检测等,能够使用R语言分析单细胞测序和转录组测序数据。 雅思成绩为6.5,但已过期,计划今年冲刺7.0。 𘚥回国在大厂从事研发型工作两年,因硕士在研发岗天花板较低,决定读博。 𐠥𘌦申请到提供奖学金的学校,博士毕业后计划进入当地医药公司或生物技术公司工作,最终移民。主要考虑加拿大、澳大利亚和德国,但不确定以自己的条件能申请到哪些学校。
医学生考研复试简历必备六大模块 在准备医学生考研复试简历时,你需要清晰地展示你的学术成就、实践经历、专业技能和个人特质。以下是一些关键部分及其详细描述: 个人信息 基本信息:包括姓名、联系方式(电话、邮箱)、个人照片(如有要求)。 教育背景:注明本科学校、专业、毕业时间、学位等信息。 学术背景 成绩排名:如果成绩优秀,可以注明在年级或班级中的排名百分比。 奖学金与荣誉:列出在校期间获得的奖学金、学术竞赛奖项等。 科研经历:参与或主持的科研项目,包括项目名称、研究内容、承担角色和研究成果。 发表的学术论文,包括论文标题、作者顺序、期刊名称、影响因子(如有)等。 学术会议交流经历,如论文发表、海报展示、口头报告等。 实践经验 临床实习:详细描述实习的医院、科室、实习时间、实习内容以及所取得的成绩或经验。 志愿服务与社团活动:参加过的医疗志愿服务、学术社团或学生组织,以及在其中承担的角色和贡献。 젤𘓤𘚦能 医学知识:掌握的临床医学知识、疾病诊断与治疗方法等。 实验技能:如细胞培养、PCR、Western Blot等实验技能,以及所使用的实验设备和软件。 语言能力:英语或其他外语水平,如CET-6、TOEFL、GRE等成绩,以及医学英语阅读和交流能力。 젤𘪤芦能力:强调与患者、同事和导师的沟通能力,以及团队合作精神。 抗压能力:描述面对学习、科研和临床压力时的应对方式和心态。 持续学习能力:展示对医学新知识和新技术的热情以及持续学习的意愿和能力。 未来规划 研一:未来的学习和研究计划。 研二:预期的学术成就和实验进展。 研三:毕业后的职业规划和发展方向。 通过以上六个方面的详细展示,你可以在医学生考研复试简历中充分体现自己的优势和潜力。
【CXCL10 Induces Lytic Reactivation of EBV through EXTL1】 「论文发表」「炎症超话」「EBV病毒」「细胞培养」 Inflammation is a crucial trigger for Epstein-Barr virus (EBV) reactivation and is closely linked to various diseases. Chemokine (C-X-C motif) ligand (CXCL10), a key inflammatory factor, plays a significant role in various infectious diseases. This study investigates how CXCL10 levels regulate the transition between the latent and lytic replication phases of the EBV lifecycle using cell culture, Western blot, fluorescent quantitative PCR, immunofluorescence, and flow cytometric apoptosis assays. DOI: 10.4236/abb.2024.1510039网页链接
倒置显微镜活细胞 论文摘要 导读:活细胞成像技术在研究细胞动态行为和生物过程中发挥着重要作用。然而,传统的培养箱通常与大多数成像工具不兼容,难以长时间保持细胞的活力。在本研究中,我们开发了一种新型的显微镜培养系统(MIS),旨在解决这一问题。 方法:我们设计了一种可以轻松适配到任何倒置显微镜平台上的MIS系统。通过引入增量式PID控制算法,系统能够稳定地维持温度和气体浓度,为细胞培养提供恒定的环境条件。培养箱的顶部和底部采用了高效的半透明材料,使得在培养过程中能够进行实时成像。MIS系统能够追踪划痕实验中的单细胞迁移、共培养实验中T细胞介导的肿瘤细胞杀伤、三维培养中类器官的膨胀-塌陷和融合等复杂行为。 讨论:通过使用适应阶段的MIS系统,我们为监测细胞在长期培养过程中的行为提供了新的见解。这项研究表明,新开发的MIS系统是体外细胞培养过程中长期成像的可行解决方案,并证明了它在需要长期实时记录的细胞生物学、癌症生物学和药物发现研究中的潜力。 创新点: MIS系统可以轻松适配到任何倒置显微镜平台上,这种设计允许在不干扰显微镜成像的情况下进行细胞培养,提供了一种紧凑的解决方案。 通过引入增量式PID控制算法,MIS系统能够维持系统的稳定温度和气体浓度,从而为细胞培养提供恒定的环境条件。这种算法提高了温度控制的精确度,减少了累积误差。 MIS系统的顶部和底部采用了高效透明材料,使得在细胞培养期间能够进行成像,这对于需要长时间实时记录细胞行为的研究尤为重要。 MIS系统能够通过长期成像基于无标记的方法计算细胞的活性和药物反应,这种方法提供了一种非侵入式的细胞活性评估手段,有助于药物筛选和个性化治疗研究。 MIS系统不仅支持细胞生存,还能实时追踪单个细胞的迁移、T细胞介导的肿瘤细胞杀伤、类器官的膨胀/塌陷和融合等复杂细胞行为,这对于癌症生物学和免疫治疗研究具有重要意义。
3D体外模型打造更精准的生物医学研究平台 【期刊及论文名称】 《Advanced Healthcare Materials》:Bioengineered Silk Protein-Based 3D in vitro Models for Tissue Engineering and Drug Development: From Silk Matrix Properties to Biomedical Applications 【研究背景】 长久以来,2D细胞培养技术在生物医药研究中占据着重要地位。然而,这种方法的局限性也日益显现:它们无法完全模拟细胞间相互作用的复杂性和细胞外基质(ECM)的细微差别,从而限制了在研究体内组织发育、药物筛选和疾病发展等方面的应用。另一方面,虽然动物模型在生物医学研究中不可或缺,但它们也面临着成本、动物伦理和生物学差异等挑战。 为了应对这些问题,一些国家的相关组织也在尝试进行变革。例如,美国食品和药物管理局(FDA)在2022年颁布的现代化法案2.0(FDA Modernization Act 2.0),旨在鼓励药物开发过程中使用体外模型实验、计算机模拟等非动物实验方法,减少对模型动物的依赖。 죀3D体外模型的崛起】 3D体外模型技术应时而生,成为研究组织发育、药物筛选和疾病建模的重要工具。它们提供了一个更加接近体内组织的微环境,能够准确模拟组织微观结构和生理特征。目前,已经开发了基于动物蛋白、ECM混合物和合成聚合物等生物大分子的各种3D体外模型,以满足不同的研究需求。 颀죀研究团队及研究思路】 来自浙江大学的杨明英教授/帅亚俊副研究员团队联合香港中文大学的毛传斌教授团队,对动物丝蛋白的组成、结构、性质和功能进行了系统综述,并深入探讨了动物丝蛋白(主要为丝素蛋白,SF)基3D体外模型在生物医学应用中的创新进展,特别强调了SF基质在体外组织结构中独特的生理特性和重要性。 【研究内容】 该综述广泛讨论了各类动物丝蛋白类型及其作为基质胶替代物的潜力,总结了构建S3DM的多种方法,综述了S3DM在模拟皮肤、骨骼、肠道、肝脏等多种器官方面的优势和应用。未来可以朝着提高微组织细胞密度、实现体外血管化培养、通过共培养细胞增强复杂性等方向深化S3DM的构建研究。
临床医学考研全攻略:备考必知事项 临床医学考研全解析,助你一臂之力! 临床医学专业是研究什么的? 1️⃣ 1002临床医学学硕:专注于科研,实验室里的细胞培养、动物实验,以及SCI论文的撰写。 2️⃣ 1051临床医学专硕:以规培为主,病房里的摸爬滚打,外科手术、内科查体、病历书写。 哪些专业可以报考? 仅限临床医学、儿科学、麻醉学、医学影像学、医学影像技术学、放射医学专业获得医学学士学位的同学报考。儿科学、麻醉学、医学影像学专业的考生只能报考对应的专业或专业研究方向。 考试科目 1️⃣ (101)思想政治理论; 2️⃣ (201)英语(一); 3️⃣ (306)临床医学综合(西医)。 𘚦 A. 医院各科室的临床医生 B. 社区医疗中心 C. 健康管理师 D. 制药公司、生物医药公司、保健、康复、美容、家庭护理、临终关怀、养老院等单位 备考建议 1️⃣ 西医综合内容丰富,合理安排复习时间。 2️⃣ 内外科是重点,第一遍复习要细致。 3️⃣ 不要只依赖视频课,结合自己的思考和记忆。 4️⃣ 历年真题是复习的重点,每一题都要理解透彻。
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