Leukemia:重磅!科学家有望开发出有效治疗白血病的新型组合性疗法

  2017年9月14日 讯 /生物谷BIOON/ --新型免疫疗法常常被认为能够有效治疗复发性的急性髓性白血病,通常抗体能够有效消灭被常规疗法无法杀灭的癌细胞,近日,来自癌症协会等机...

Nature:在人体中鉴定出上千种新的微生物群体

这项研究提交的数据比来自美国国家卫生研究院(NIH)人类微生物组计划(Human Microbiome Project)的数据增加了三倍,为人类微生物多样性提供了前所未有的深度和细节。这些新的信息允许人们识别出每个人含有的微生物所独有的差异(正如一些人基因组变异是每个人所独有的),并且在追踪它们随着时间的推移发生的变化。相关研究结果于2017年9月20日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Strains, functions and dynamics in the expanded Human Mi...

细胞培养:细胞培养用液的配制与消毒

胰蛋白酶的作用是使细胞间的蛋白质水解从而使细胞离散.不同的组织或者细胞对胰酶的作用反应不一样.胰酶分散细胞的活性还与其浓度、温度和作用时间有关,在 pH 为 8.0 、温度为 37℃ 时,胰酶溶液的作用能力最强.使用胰酶时,应把握好浓度、温度和时间,以免消化过度造成细胞损伤.因 Ca2+ 、 Mg2+ 和血清、蛋白质克降低胰酶的活性,所以配制胰酶溶液时应选用不含 Ca2+ 、 Mg2+ 的 BSS ,如: D-Hanks 液.终止消化时,可用含有血清培养液或者胰酶剂终止胰酶对细胞的作用....

细胞培养:T 淋巴细胞实验

T 细胞在体外培养时,受到非性有丝原(如PHA、ConA)刺激后,可出现细胞体积增大,代谢旺盛,蛋白和核酸合成增加,即向淋巴母细胞.淋巴细胞率的高低可以反映机体的细胞免疫水平,因此可作为测定机体免疫功能的指标之一....

细胞培养:细胞活化与复苏

  必须将冻存在-196℃液氮中的细胞快速融化至37℃,使细胞外冻存时的冰晶迅速融化,避免冰晶缓慢融化时进入细胞形成再结晶,对细胞造成损害....

细胞免疫治疗领域热潮兴起,企业争抢先机

  今年1月,复星医药公告,投资不超过8000万美元与Kite成立合资公司,双方各占50%股权,开拓癌症T细胞免疫疗法市场。合资公司将获得KITE的KTE-C19在中国市场的商业化以及后续产品授权许可的优先选择权。...

手把手带你迈过“细胞周期”流式检测的门槛

间期分为三个连续的阶段:第一阶段称为G1期,细胞对进行“监测",当接收到必要的信号后,细胞便开始合成 RNA和蛋白质来细胞生长;一旦条件合适细胞便进入S期,开始合成 DNA和复制其染色体 DNA,使体细胞成为4倍体,与此同时还合成组蛋白,进行中心粒复制,S期一般需几个小时;最后在G2期细胞持续生长并准备进行有丝,中心粒已复制完毕,形成两个中心体,还合成RNA和微管蛋白等,G2期比较恒定,需用1~1.5小时。...

共同聚焦癌症免疫疗疗效果

最近,来自Harold C. Simmons癌症综合研究中心的研究者们针对恶性黑色素瘤患者的研究表明,肠道内存在特定微生物的患者会对癌症免疫疗法产生较好的反应。...

细胞培养:细胞融合实验

2. 称取0.5克PEG(MW=4,000)放入试管内,在酒精灯上融化之,迅速加入0.5ml 预热的Hanks 液混匀制成50%的PEG 溶液。放入37℃水浴中待用。...

细胞培养:肿瘤细胞培养方法简介

  2、取编号为A、B、C三个培养瓶.首先把悬液接种入A培养瓶中,置温箱中静止培养5~20分钟后,轻轻倾斜培养瓶,让液体集中瓶角后慢慢吸出全部培养液,再接种入B培养瓶中后,向A瓶中补充少许完全培养液置温箱中继续培养....

细胞培养:细胞原代培养

  仪器:培养箱(调整至37℃),培养瓶、青霉素瓶、小玻璃漏斗、平皿、吸管、移液管、纱布、手术器械、血球计数板、离心机、水浴箱(37℃)...

细胞培养:神经组织细胞培养

  2、为排除脂肪成分和其它碎块,把悬液注入离心管中,在室温直立5~10分钟后,细胞或细胞团块自然下沉,脂肪等杂物易漂浮于悬液表层,吸除上清,如此反复二三次可获得较多的细胞成分,...

藏在干细胞中的“不老泉”

“对Nanog的研究帮助我们去更好地理解衰老过程,以及最终如何逆转该过程。” 领导该研究项目的布法罗大学化学与生物工程学院的教授Stelios T. Andreadis说。...

细胞培养:细胞培养减少污染的小细节

  有人穿半截袖白大褂去做实验,白大褂袖口要长,最好是袖口扎紧的那种,如果不能的话,把袖口窝向手臂.裸露的手腕部分一定也要喷酒精.戴上手套后手请避免接触工作台外面,如果不得已接触,那再喷酒精.宁可手套酒精味多一些....

科学家破解癌细胞容易突变的生物学难题

针对这一现象,许多科学家都在试图研发新药,为人类带来更多的抗癌武器,以图一举将癌细胞彻底歼灭。然而,美国西北大学(Northwestern University)的Vadim Backman教授却心生出一个与众不同的想法。在他看来,为了应对癌细胞突变而开发不同的药物是舍本逐末。既然癌症难治的根源是细胞突变,我们为什么不直接细胞突变呢?今日,《自然》子刊《Nature Biomedical Engineering》刊登了他的最新发现。...