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細胞核轉染系統可用于免疫細胞、干細胞、神經細胞、內皮細胞等較難轉染的原代細胞和各類細胞系中,其不依賴于病毒感染、不依賴于細胞有絲分裂,可加快基因表達,已成功轉染1200余種細胞系、130余種原代細胞,多數細胞系轉染效率可高達50-70%,部分原代細胞轉染效率可超過90%。目前,LONZA4D-Nucleofector已應用于CAR-T細胞的研究中。轉染效率高,在經典的電穿孔技術上,配合高效率細胞轉染液,可實現無語倫比的細胞轉染效率,尤其是針對一些原代細胞、干細胞和難轉染的細胞系。可達99%,低在
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瑋馳小課堂丨終用在臨床的細胞復蘇儀怎么選?Barkey來支招
隨著細胞治療藥物向GMP商業化生產的過度,再到臨床患者靜脈注射前關鍵的一步為解凍復蘇工藝,復蘇過程的標準化直接影響到細胞復蘇后活率工藝一致性。細胞治療藥物是有活力的細胞,細胞在回輸前,需要從-196℃的液氮環境中快速回溫37℃,然后再回輸給人體。為滿足細胞治療藥物復蘇工藝的一致性,細胞復蘇設備的選擇尤為重要。細胞治療市場迫切需要一款既符合醫療器械的管理要求,同時有簡便的標準操作流程,以及信息化數據管理的復蘇設備,以細胞治療藥物從研發到生產臨床順利回輸給病人。BarkeyPlasmatherm無水 -
應用案例 | 為什么支原體快檢要選 Lonza MycoAlert
細胞培養在科研和生物制藥中被廣泛應用,支原體污染問題頻繁出現,污染會影響細胞的生長、形態、生化特點和遺傳特征。因此,為了提高生物制品的有效性和安全性,各國監管機構和法規都建議使用適當的檢測方法對細胞進行檢測,以確保使用的細胞無支原體污染。迄今為止,已經有多種支原體檢測方法,包括培養法、指示細胞法、基于核酸擴增(NAT)的方法和基于酶促反應的方法(生化法),每種方法都有各自的特點和應用范圍。培養法作為經典方法,通過有無支原體生長進行判斷,直接,但是檢測時間是一個的挑戰;指示細胞法檢測時間稍微有所縮 -
IonicX 便攜式 XRF 離子鹽分析儀:從x-射線與元素周期表說起
什么是X射線在現在看來,x-射線已經被研究和利用得很充分了。然而x-射線的發現和使用歷史也不過127年。1895年12月22日,倫琴(W.C.R?ntgen)把妻子的手放到照相底板上照了一張照片,這是人類的張x-射線照片,倫琴于1895年12月28日發表題為《關于一種新的射線》的論文,他也因為發現了x-射線而獲得1901年諾貝爾物理學獎。圖1.x-射線應用舉例x-射線是一種我們看不見的光波,波長比紫外線波長還短,因此能量非常高。x-射線穿過物質時會被吸收,跟物質的成分和密度相關,基于此開出了x- -
在生物傳感器表面涂上生物活性基質較為常見。但如低至微升或次微升量,則難度會有增加。如需要在一個特定形狀的傳感器上均勻分配基質而又不能超出邊界,會更加復雜。總之,這并不是件容易的工作!非接觸式小容量分配的優點之一就是分液針不與基板相接觸,這樣分配質量不受基板的影響。隨著非接觸式分配應用于更多非標準用途(如醫學診斷),且既定應用(如基因組學)開始采用非標準材料作為基板,需要更多地考慮基材對分液形態的影響作用。對于從非接觸式移液器(不與基板相接觸)中分配出的液滴來說,有很多材料屬性都對其具有潛在的影響
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瑋馳分享丨CGT商業化壓力給到上游,全封閉自動化工藝成破局關鍵
近年來,細胞與基因治療(CGT)的發展為人們攻克癌癥、罕見病、自身免疫疾病等提供了治療手段,行業熱度攀升。與此同時,CGT行業市場規模也在高速擴增,據沙利文《中國細胞與基因治療產業發展書》顯示,中國CGT市場在2016年至2020年從0.02億美元增長到0.03億美元,復合年增長率為12%;預計到2025年整體市場規模將達到25.9億美元,復合年增長率達276%。中國儼然已成為CGT行業發展的沃土,未來可期。CGT市場規模隨著國內2款CAR-T細胞治療產品獲批及近期1款產品提交申請,中國已于20 -
超低溫冰箱一般有臥式和立式兩種箱體。內箱體一般分為多個承物層,每層均設計有可獨立開關的內門。外箱體一般由五塊冷軋鋼板相互直接拼接而成。箱體內外各有60mm和80mm的聚亞氨脂泡沫材料構成。自動調溫器為鉑電阻敏感器,用于對溫度的控制。制冷劑現在一般采用環保型制冷劑,以達到環保要求。超低溫冰箱的制冷系統基本采用復疊式制冷的工作原理,選用兩臺全封閉壓縮機作為高、低溫級壓縮機使用。低溫級蒸發器的紫銅管以盤管形式直接盤附于內箱體外側,并用導熱膠泥填堵于盤管與箱壁之間的縫隙中,以增加熱交換效果。冷凝蒸發器為
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拉曼光譜(Ramanspectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。拉曼光譜儀的目前應用已經非常廣泛,在物理、化學、材料等很多領域均有應用。隨著拉曼技術的不斷發展,相信以后的應用會更加普遍。拉曼光譜儀的原理非常簡單,當光打到樣品上時候,樣品分子會使入射光發生散射。大部分散射的光頻率沒變,我們這種散射稱為瑞利散射,部分散射光的頻率變了

