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講座主題:亞細胞定位的精準診療邀請嘉賓:東南大學 吳富根教授 報告熱點:1. 納米材料在各個亞細胞結構(比如細胞核、細胞膜、線粒體、溶酶體)的精準定位與診療;2. 納米材料在熒光成像、細胞類型區分、藥物遞送、抗菌、抗癌等應用。講座時間:2021年1月21日 14:301月21日下午2:30,由微納米技術醫學創新與轉化平臺和徐州淮海生命科學產業技術研究院主辦的第四期線上學術沙龍正式拉開帷幕,本期主題是亞細胞定位的精準診療。為此我們邀請了東南大學生物科學與醫學工程學院的吳富根教授。吳富根教授是東南大學生物科學與醫學工程學院、生物電子學國家重點實驗室博士生導師。江蘇省“雙創人才”(2016),江蘇省優秀青年基金獲得者(2017)。吳教授在細胞及亞細胞(細胞膜、線粒體、溶酶體、細胞核等)熒光成像及分析、細胞表面工程及其在生物醫學領域(抗癌、抗菌、成像、生物檢測等)的應用以及基于細胞自噬、癌細胞耐藥性、腫瘤免疫療法等思路尋找生物材料或生物分子的抗癌新應用等方向做了很多精彩的工作。“為什么要開展亞細胞定位的精準診療呢?”,吳教授以一個疑問句開啟了今天的報告會。實際上細胞中各個亞細胞結構都扮演著不可或缺的關鍵作用,或者對外界的物理或化學刺激有不同的響應,因此不同亞細胞定位的診療策略會顯著影響其療效。例如很多抗癌藥物的最終靶標是細胞核,而研究者們遇到的挑戰則是質膜和核膜等具有藥...
發布時間: 2021 - 01 - 29
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化學發光免疫分析技術(Chemiluminescent immunoassay)化學發光是指伴隨化學反應過程所產生的光的發射現象。某些物質(發光劑)在化學反應時,吸收了反應過程中所產生的化學能,使反應的產物分子或反應的中間態分子中的電子躍遷到激發態,當電子從激發態回復到基態時,以發射光子的形式釋放出能量,這一現象稱為化學發光。將待測物從復雜的樣本環境中檢測出來是極具挑戰性的,針對不同的樣本和檢測項目,其檢測方式具有極高的濃度依賴性。當檢測濃度大于1ng/mL時,可以采用膠乳增強免疫比濁方法;當檢測濃度低于1ng時,可以采用ELISA、免疫熒光等;當檢測濃度低于500pg/mL時,需要采用具有信號放大功能的化學發光和放射免疫測定法。又因為放射免疫測定的廢棄物具有放射性,還需要特殊處理。因此,化學發光免疫分析成為了時下熱門的免疫檢測方式。不僅如此,化學發光還具有自動化、高通量(多個樣本測試,多項檢測項目測定)等優點。磁珠法化學發光檢測原理磁珠法化學發光免疫分析是將磁性分離技術、化學發光技術、免疫分析技術三者相結合的一種分析方法,充分利用了磁性分離技術的快速易自動化優勢,化學發光技術的高靈敏度及免疫分析的特異性。磁珠法化學發光通過一定的方法將抗體/抗原等活性物質和磁珠表面的活性基團結合而包被在磁珠上,檢測時,將待檢物和包被有抗體/抗原的磁珠,化學發光分子標記的抗體/抗原在一定條件下孵育,...
發布時間: 2020 - 12 - 25
瀏覽次數:25
2020年12月12-14號,第二屆全國生物磁學與磁性納米材料學術會議暨第九屆納米醫學全國博士生論壇成功在南京溧水恒大酒店舉辦,來自全國各地的納米磁學專家和博士生共聚南京,分享前沿研究成果,把脈技術創新方向,以期進一步推動納米材料在生物醫學與健康領域的應用和發展。圖1 會議開幕式現場東納生物的展臺全方位展示了公司自主研發的十五大技術平臺:超聲微/納氣泡診療研發平臺、微納米材料制備平臺、納米酶應用研發平臺、表面修飾與偶聯技術平臺、靶向納米探針構建平臺、納米藥物遞送研發平臺、多模態分子影像研究平臺、多功能納米診療研究平臺、生物材料與凝膠研發平臺、體外診斷研發平臺、磁性微球應用技術平臺、基因磁轉染與遞送平臺、細胞磁標記磁分選平臺。這些技術平臺將為廣大客戶提供優質的生物醫學微納米材料產品、科研定制服務以及醫療產品研發服務。圖2 東納生物公司展臺開幕式上,杜江峰院士、閻錫蘊院士和高家紅教授分別帶來題為“微觀磁共振譜學與成像及在生命科學中的應用”、“納米酶,一類蘊含酶學特性的新型納米材料”、“腦磁圖的現狀和展望”的精彩主題報告。圖3 閻錫蘊院士做“納米酶:新材料與腫瘤診治新思路”報告圖4 杜江峰院士做“微觀磁共振譜學與成像及在生命科學中的應用”報告開幕式后,會議分為醫學影像與智能診療、生物磁學以及生物醫學磁性微納材料及輸藥系統三個分會場繼續進行。專家學者們圍繞納米醫學、醫療...
發布時間: 2020 - 12 - 16
瀏覽次數:28
眾所周知,在大多數腦癌中,血腦屏障(BBB)的存在是藥物輸送的重要障礙[1]。BBB是內皮細胞,星形膠質細胞,周細胞,基底層和細胞外基質(ECM)之間的復雜相互作用。這些成分與平滑肌細胞和神經元一起形成神經血管單位(NVU),進而調節腦血流量和BBB功能。這種嚴格調節的屏障的結果是毒素和藥物(包括化學療法)不易穿過血腦屏障,給藥物向大腦的輸送帶來了麻煩。總結發現,當前用于克服血腦屏障的藥物遞送方法主要有以下5種:圖1 當前用于治療原發性腦腫瘤的藥物遞送方法的概述[2]第1組:鼻內藥物輸送藥物以噴霧顆粒形式進行配制,這些噴霧顆粒通過神經上皮通過鼻腔進入大腦。在這里,藥物可以不受血腦屏障(BBB)干擾地進入。藥物通過從鼻腔神經上皮細胞到CNS的細胞旁,跨細胞和神經元運輸而傳遞到大腦。然而,并不是所有的藥物都適合鼻內給藥,因為特定的物理化學性質和配方決定了藥物在大腦中的生物利用度。一般來說,低分子量的親脂性藥物(例如脂質體、環糊精等)經鼻給藥后比帶電荷的親水藥物表現出更好的生物利用度[3]。另外,藥物通過鼻腔輸送的優點是藥物不會被首過代謝所代謝。但是,缺點是可通過鼻內進行給藥的體積很小。第2組:納米顆粒納米顆粒包裹藥物以延長血漿半衰期,并通過增強的通透性和保留(EPR)效應,內吞作用和受體介導的胞吞作用進入腦實質。納米顆粒滲出后,包封的藥物可以緩慢釋放到組織中。由于納米粒子無法...
發布時間: 2020 - 11 - 30
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