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  • 力學所基于流體粘彈性效應顆粒微流控分離研究獲進展

    顆粒和細胞的連續操控與分離在生物學、醫藥及工業中具有重要意義。顆粒和細胞能夠應用于與顆粒尺度相關的流體作用力比如慣性效應和粘彈性效應而實現分離。簡單而言,慣性升力與顆粒直徑4次方成比例而粘彈性升力與顆粒直徑3次方成比例。在牛頓流體微流控器件中,慣性效應已經獲得廣泛研究并用于細胞的高通量無標記分離。然而,在高雷諾數下慣性匯聚模式將變得復雜,常常導致不利于分離的多個橫向平衡位置。此外,為了成功匯聚更小尺度顆粒,微通道橫截面將不得不隨之縮小。 中國科學院力學研究所非線性力學國家重點實驗室的研究人員首次實現了在筆直矩形微通道中不同大小顆粒和細胞的無標記、無鞘流、低成本分離。發現不同于傳統上只有通道中央存在一個平和位置的匯聚模式:即大顆粒將向靠近側壁的橫向位置移動。通過探索此非常規機理,他們成功實現了大范圍內顆粒的完全分離,即大顆粒匯聚在兩側壁面附近而小顆粒匯聚在通道中央。兩類二元混合生物顆粒包括MCF-7 腫瘤細胞/紅細胞以及大腸......閱讀全文

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    單通道大氣顆粒物監測儀?型號:3200??3200單通道大氣顆粒物監測儀適用于顆粒物粒徑范圍在0.1-100μm,質量濃度在0.1μg/m3-500mg/m3之間。可用于大氣環境空氣質量監測及生活、商業等室內環境空氣質量監測,也可用于工礦業、建筑業等污染源的監測。NUCBRICK?3200依據光散射

    通道藥物學研究

    應用電壓鉗位或單通道電流記錄技術,可分別于不同時間、不同部位(膜內側或外側)施用各種濃度的藥物,研究它們對通道各種功能的影響。結合對藥物分子結構的了解,不但可以深入了解藥物和毒素對人和動物生理功能作用的機制,還可以從分子水平得到通道功能亞單位的類型和構象等信息。

    研究解析心臟鈉通道結構

      近日,美國華盛頓大學等科研機構的科研人員在Cell上發表了題為“Structure of the Cardiac Sodium Channel”的文章,解析了心臟鈉通道的結構。  電壓門控鈉通道Na v1.5產生心臟動作電位并啟動心跳。該研究中,科研人員解析了Na v1.5在3.2-3.5?分辨

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    1980年Sigworth等在記錄電極內施加5-50 cmH2O的負壓吸引,得到10-100GΩ的高阻封接(Giga-seal),大大降低了記錄時的噪聲實現了單根電極既鉗制膜片電位又記錄單通道電流的突破。1981年Hamill和Neher等對該技術進行了改進,引進了膜片游離技術和全細胞記錄技術,從而

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    在生物電產生機制的研究中發現了生物膜對離子通透性的變化。1902年J.伯恩斯坦在他的膜學說中提出神經細胞膜對鉀離子有選擇透過性。1939年A.L.霍奇金與A.F.赫胥黎用微電極插入槍烏賊巨神經纖維中,直接測量到膜內外電位差。1949年A.L.霍奇金和B.卡茨在一系列工作基礎上提出膜電位離子假說,認為

    研究發現Bt蛋白“雙殺”進攻通道

      4月1日,美國《公共科學圖書館—病理學》發表了Bt殺蟲蛋白對棉鈴蟲的一種新型“雙通道”殺蟲機制,這一機制由南京農業大學植物保護學院教授吳益東團隊發現。  Bt毒素是一種對棉鈴蟲具有顯著活性的殺蟲蛋白,我國自1997年開始種植Bt抗蟲棉。近年來,田間棉鈴蟲對Bt殺蟲蛋白Cry1Ac抗性個體頻率逐漸

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      四通道顆粒物采樣器濾膜的采樣時間、采樣周期可自由設定,,該采樣器采用標準模塊化設計,具有性能可靠、重量輕、便于攜帶等特點,是環境空氣顆粒物移動采樣和便攜采樣的理想選擇。?  四通道顆粒物采樣器應用濾膜稱重法捕集環境大氣中的總懸浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)及細顆粒物(PM2.5)。? 

    電壓門控離子通道研究取得重要進展

      電壓門控鈉離子通道簡稱“鈉通道”位于細胞膜上,能夠引發和傳導動作電位,參與神經信號傳遞、肌肉收縮等重要生理過程。 鈉通道的異常會導致諸如痛覺失常、癲癇、心率失常等一系列神經和心血管疾病。另一方面,很多已知的生物毒素以及臨床上廣泛應用的麻醉劑等小分子均通過直接作用于鈉通道發揮作用。因此,鈉通道是諸

    帶動中國干細胞研究走上快速發展通道

      作為一名科學研究人員,“有趣”是他最常掛在嘴邊的一個詞。因為有趣,他選擇了生命科學作為自己的終身職業;因為有趣,他花費8年時間“打磨”一篇論文;因為有趣,他把看似廢物的尿液變成了傳說中的“不老泉”……  裴端卿,中科院廣州生物醫藥與健康研究院院長、中國細胞生物學學會再生細胞生物學分會會長。在外界

    自由基調控離子通道的研究

    氧自由基(FORs)是生物體生命活動過程中產生的物質,在動物體中引起許多重要的生物化學及生理學現象。FORs作用于離子通道及受體復合物引發信號級聯反應對細胞內代謝活動進行調控。研究發現,伴隨著植物生長、激素活動及脅迫應激等不同生命過程,FORs形成并逐漸累積,同時累積的還有胞內鈣離子。因此,研究人員

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    離子通道結構和功能的研究需綜合應用各種技術,包括:電壓和電流鉗位技術、單通道電流記錄技術、通道蛋白分離、純化等生化技術、人工膜離子通道重建技術、通道藥物學、基因重組技術及一些物理和化學技術。

    新型陽離子通道TRIC研究取得進展

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    我科學家填補鈉通道結構研究空白

      2月10日,清華大學醫學院顏寧研究組在《科學》在線發表了《真核生物電壓門控鈉離子通道的近原子分辨率三維結構》的研究長文,在世界上首次報道了真核生物電壓門控鈉離子通道(以下簡稱“鈉通道”)的近原子分辨率的冷凍電鏡結構,為理解其作用機制和癲癇、心律失常等相關疾病致病機理奠定了基礎。  鈉通道是所有動

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      將確診為慢性萎縮性胃炎患者49例隨機分為治療組33例,對照組16例。治療組采用參芪健胃顆粒1次16克,1日3次,飯前30分鐘服,西藥對照組采用維酶素治療,每次5片,每天3次,上腹脹滿者加用嗎丁啉,每次10mg,每天3次,腹痛配用顛茄合劑或顛茄片等。兩組分別用藥3個月為1個療程,服藥期間,停用其他

    納米顆粒如何加速醫學研究?

      近年來,科學家們在很多研究中都利用納米顆粒來進行疾病的治療和診斷等,比如有研究人員就利用納米顆粒開發出了能檢測胰腺癌的新型生物傳感器;那么近期納米顆粒還在哪些方面推動了醫學研究呢?本文中,小編對相關研究進行了整理,分享給大家!  【1】Nat Biotechnol:重磅!科學家開發出能攜帶CRI

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    美國麥克儀器公司和《顆粒學報》攜手助力顆粒學研究

      為鼓勵顆粒學科科研工作者做出更多的創新性成果,提高我國顆粒學學術水平,促進學科發展,美國麥克儀器公司和《顆粒學報》決定共同設立“麥克儀器優秀論文獎”。   美國麥克儀器公司成立于1962年,自公司成立以來一直致力于比表面積與孔隙度分析、壓汞分析技術、沉降式粒度表征、各種密度測試,化學吸附分析與

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