當前位置:珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司>>技術文章展示
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2019
10-10IVIS視角——[Nature]亞克隆合作通過修飾局部和全身的免疫微觀環境驅動腫瘤轉移
腫瘤異質性及轉移性人類大多數腫瘤是異質性的,由具有不同性質的細胞克隆組成,呈現出不同的特點。高度異質性腫瘤具有較差的臨床療效,但其潛在機制仍不清楚。腫瘤的轉移性是大多數癌癥患者死亡的原因。因此,了解轉移進程的驅動因子是改善臨床結果的關鍵。癌癥基因組測序研究已經確定了原發性和轉移性腫瘤之間具有極小的遺傳差異,并顯示原位腫瘤和遠處轉移病灶具有顯著的亞克隆異質性。近的一些研究表明:微觀環境變化是腫瘤轉移傳播和生長的主要媒介,從而突出了在腫瘤進展中的非細胞自發因子的作用。本期IVIS視角小編帶您探究一下2019
09-272019
09-26Cell:單兵作戰 VS 團體作戰——高內涵助力辨別循環腫瘤細胞作用形態
紅細胞,血小板,中性粒細胞,單核細胞,淋巴細胞。。。這些細胞不僅是我們體內循環系統中常見的細胞類型,在實驗室中出鏡率也非常高,我們統稱它們為懸浮細胞。實際上,對于懸浮細胞的研究,尤其是分選和熒光定量,我們常用的技術手段是流式細胞術FACS。但盡管FACS能準確的進行懸浮細胞的單細胞熒光定量,如果我們想要知道單個細胞的形態變化,蛋白表達的位置信息,以及基于表型的高通量藥物篩選,就需要高內涵成像分析系統的幫助啦。之前我們已經給大家介紹過珀金埃爾默高內涵系統實現紅細胞變形的藥物篩選方法,點下方可以回顧2019
09-202019
09-192019
09-192019
09-092019
09-092019
09-09看HCS和單細胞ICP-MS技術如何從單細胞水平推動腫瘤治療
6月25日,在太平洋彼岸,由Nature主辦珀金埃爾默協辦的網絡直播中,多倫多大學的DavidAndrews博士[1]和來自悉尼大學的ElizabethNew博士[2]結合珀金埃爾默解決方案,向我們展示單細胞水平分析推動下的前沿癌癥研究。大家可以在微信文末獲得完整視頻的鏈接,同時我們特意做了視頻的漢化,并提供雙語字幕,讓大家的學習更加輕松有效。高內涵應用的臨床轉化DavidAndrews博士關注高內涵應用的臨床轉化,致力于利用病人來源的腫瘤細胞(Patient-derivedcell,PDC)模2019
08-222019
08-222019
08-16新方案,芯質量 | PerkinElmer推出半導體行業檢測方案
芯片,在我們的生活中無處不在,它存在于手機、電腦以及其他數字電器中成為我們現代社會的重要構成之一。從晶圓到芯片,要經歷清洗、氧化、光刻、顯影、刻蝕、擴散、離子注入、CVD、CMP、金屬化等多道基本工序,重復多次才能完成。加工過程中晶圓的雜質含量、電子化學品和電子特種氣體的純度、超凈間空氣中的污染、材料熱性能、膠水及基板的固化程度等就將直接影響到成品良率。芯片加工工藝流程珀金埃爾默新推出的《半導體行業檢測方案》,為您提供從上游試劑、原材料到工藝過程、封測的各個環節的檢測方案,助您嚴格把控生產的每一2019
08-152019
08-152019
08-09頂空固相微萃取-氣相色譜-氫火焰離子化法檢測啤酒中的酒花香氣成分
摘要:來自酒花的微量香氣成分會影響啤酒的感官評價和質量。為評價酒花香氣對啤酒的影響,本文采用頂空固相微萃取(HS-SPME)對啤酒前處理后,使用常見且低成本維護的氣相色譜-氫火焰離子化法(GC-FID)進行定性定量。以2-壬醇為內標,測定出里那醇、乙酸香茅酯、α-萜品醇、β-香茅醇、香葉醇5種酒花香氣成分。此法的精密度為4.69%~13.41%,回收率為74.95%~106.09%,檢出限為0.005~0.028μg?L-1。通過此法進行啤酒檢測,結果顯示:啤酒中這5種酒花香氣含量均酒花是啤酒中2019
08-082019
08-082019
08-02干貨 | ICH Q3D指導原則與中國、美國和歐洲藥典中雜質元素的檢測要求
元素雜質控制在藥物安全中扮演著重要的角色,制藥工業中引入雜質元素的途徑多種多樣,主要有原料藥生產中使用的金屬催化劑、動植物原材料、藥輔料、包裝材料與藥品之間的雜質元素遷移、生產設備帶入等。因此,人用藥品注冊技術協調會(ICH)在2014年針對性發布了元素雜質指導原則Q3D,適用于原料藥、制劑中元素雜質的風險評估,對由合成、生產工藝步驟的變化,原料藥、藥輔料以及密閉容器系統的使用等而引入的元素雜質進行控制。ICHQ3D指導原則ICHQ3D指導原則主要分為三個部分:評估潛在元素雜質的毒性數據;確定每2019
08-02IVIS視角 | 穿上 “細胞膜吉利服”的納米載體在體內必將威力大增
*,多功能納米載體可以有效識別腫瘤細胞并且在體外具有良好的抗腫瘤效果。但是目光轉向體內,這些納米載體往往在免疫系統的攻擊下集體失靈。因為,人體免疫系統將會感知納米載體的入侵,并且非常努力的把我們精心設計的載體清除掉。一旦納米載體被清除掉,藥物就很難到達目標腫瘤區域,很難實現殺傷腫瘤的效果。因此,納米醫學的一個非常重要的課題就是在不破壞免疫系統的前提下,讓納米載體躲避免疫系統的攻擊。傳統的解決方案我們都是通過在納米載體表面攜帶各種偽裝工具,盡量和免疫細胞捉迷藏,能躲則躲,絕不露面。但是這些載體也很2019
08-02JAMA熱點 | 腫瘤免疫微環境分析方案助力PD-1/PD-L1療效預測
近年來腫瘤免疫治療取得了一系列突破性成果,成為繼腫瘤手術治療、放化療及靶向治療之外的革命性治療手段,特別是基于PD-1、CTLA-4等免疫檢查點抑制劑的治療方案表現尤為突出。即便如此,腫瘤的免疫治療仍面臨巨大挑戰,如療效不確定性、總體有效率低、耐藥抵抗及檢測生物標志物缺乏等都制約了對患者的治療。大量的臨床案例和科學研究表明腫瘤免疫微環境的深度解析將會是突破免疫治療障礙的關鍵所在,*的Phenoptics分析方案可以的解決這一難題。該方案可以實現對腫瘤樣本內多達9種生物標志物的原位標記和描繪,同時以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
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