展望未來,細(xì)胞生物學(xué)技術(shù)將取得更大突破。隨著基因編輯技術(shù)如 CRISPR - Cas9 的不斷完善,細(xì)胞基因組的精細(xì)修飾將更加高效和準(zhǔn)確,為基因醫(yī)療和疾病模型構(gòu)建帶來新機(jī)遇。單細(xì)胞多組學(xué)技術(shù)的發(fā)展,將使我們能夠在單細(xì)胞水平多方面解析細(xì)胞的基因表達(dá)、表觀遺傳等信...
細(xì)胞模型構(gòu)建技術(shù)是研究復(fù)雜細(xì)胞現(xiàn)象的有力工具,能模擬真實(shí)細(xì)胞情境。三維細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)打破傳統(tǒng)二維培養(yǎng)的局限,利用生物材料支架或微流控芯片構(gòu)建類似體內(nèi)組織的三維結(jié)構(gòu),使細(xì)胞間及細(xì)胞與基質(zhì)間相互作用更自然,用于瘤子微環(huán)境模擬、藥物篩選等。類部位培養(yǎng)技術(shù)更是一大突破,...
細(xì)胞信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)掌控著細(xì)胞的命運(yùn)走向,小分子抑制劑應(yīng)用技術(shù)可精細(xì)調(diào)控這一過程。針對(duì)各類細(xì)胞信號(hào)通路,如 MAPK、PI3K - Akt 等,研發(fā)出特異性小分子抑制劑。在病癥醫(yī)療中,通過抑制瘤子細(xì)胞異常激發(fā)的信號(hào)通路,阻斷病細(xì)胞增殖、遷移與耐藥性產(chǎn)生。以肺病靶向醫(yī)療...
細(xì)胞生物學(xué)技術(shù)服務(wù)涵蓋多種技術(shù),以細(xì)胞培養(yǎng)為例,其原理是將細(xì)胞從生物體中取出,在體外模擬體內(nèi)的生理環(huán)境,提供適宜的溫度、濕度、營養(yǎng)物質(zhì)等條件,使細(xì)胞能夠生存、生長、繁殖。如在培養(yǎng)哺乳動(dòng)物細(xì)胞時(shí),需提供含有人工合成培養(yǎng)基、血清、抑生素等成分的培養(yǎng)液。而細(xì)胞轉(zhuǎn)染技...
干細(xì)胞技術(shù)是細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域的前沿研究方向之一。干細(xì)胞具有自我更新和分化為多種細(xì)胞類型的能力。胚胎干細(xì)胞來源于早期胚胎,具有全能性,能夠分化為人體的各種細(xì)胞、組織和補(bǔ)位,在再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有巨大的潛在應(yīng)用價(jià)值,例如可用于修復(fù)受損的心臟組織、神經(jīng)組織等,但由于其來源...
在細(xì)胞凋亡研究中,多種技術(shù)相輔相成。Annexin V - FITC/PI 雙染法是常用手段,Annexin V 對(duì)磷脂酰絲氨酸具有高度親和力,在細(xì)胞凋亡早期,磷脂酰絲氨酸從細(xì)胞膜內(nèi)側(cè)翻轉(zhuǎn)到外側(cè),Annexin V 與之結(jié)合,而 PI 可穿透死亡細(xì)胞的細(xì)胞膜,...
專業(yè)的細(xì)胞生物學(xué)技術(shù)服務(wù)提供一站式解決方案。包括細(xì)胞系的構(gòu)建與保存,為客戶構(gòu)建特定基因修飾的細(xì)胞系,并進(jìn)行長期保存。細(xì)胞培養(yǎng)服務(wù),根據(jù)客戶需求,提供不同類型細(xì)胞的培養(yǎng)、傳代和凍存。細(xì)胞轉(zhuǎn)染服務(wù),針對(duì)不同細(xì)胞類型選擇合適的轉(zhuǎn)染方法,確保高效轉(zhuǎn)染。熒光標(biāo)記及成像服...
細(xì)胞周期如同精密時(shí)鐘,調(diào)控著細(xì)胞的生長、分裂與分化,相關(guān)技術(shù)助力科學(xué)家洞察這一生長密碼。通過運(yùn)用流式細(xì)胞術(shù)結(jié)合特定的熒光染料,能夠清晰區(qū)分處于細(xì)胞周期不同階段(G0/G1、S、G2/M)的細(xì)胞比例,實(shí)時(shí)監(jiān)測細(xì)胞增殖速率?;蚓庉嫾夹g(shù)登場,可對(duì)細(xì)胞周期調(diào)控基因(...
細(xì)胞轉(zhuǎn)染是將外源核酸(如 DNA、RNA)導(dǎo)入細(xì)胞內(nèi),使細(xì)胞獲得新的遺傳信息或改變其基因表達(dá)水平的技術(shù)。常見的轉(zhuǎn)染方法包括脂質(zhì)體轉(zhuǎn)染法,利用脂質(zhì)體與核酸形成復(fù)合物,通過脂質(zhì)體與細(xì)胞膜的融合將核酸導(dǎo)入細(xì)胞內(nèi),這種方法操作相對(duì)簡單,適用于多種細(xì)胞類型,但轉(zhuǎn)染效率可...
細(xì)胞遷移與侵襲是眾多生理病理過程的重心驅(qū)動(dòng)力,相應(yīng)技術(shù)精細(xì)追蹤細(xì)胞的運(yùn)動(dòng)軌跡。Transwell 小室實(shí)驗(yàn)?zāi)M體內(nèi)組織屏障,通過觀察細(xì)胞穿過微孔膜的能力,區(qū)分遷移與侵襲特性,普遍用于瘤子轉(zhuǎn)移、胚胎發(fā)育研究。實(shí)時(shí)細(xì)胞成像系統(tǒng)搭配特制的微圖案化培養(yǎng)皿,能夠以高分辨...
細(xì)胞代謝組學(xué)研究細(xì)胞內(nèi)代謝物的變化。首先通過合適的方法提取細(xì)胞內(nèi)的代謝物,如采用甲醇、乙腈等有機(jī)溶劑進(jìn)行萃取。然后利用核磁共振(NMR)、質(zhì)譜(MS)等技術(shù)對(duì)代謝物進(jìn)行分析。NMR 可提供代謝物的結(jié)構(gòu)信息,通過對(duì)不同化學(xué)位移的信號(hào)分析,鑒定代謝物的種類。MS ...
細(xì)胞代謝組學(xué)聚焦細(xì)胞內(nèi)代謝物的全景分析,致力于解開細(xì)胞這座 “能量工廠”。它整合先進(jìn)的質(zhì)譜分析、核磁共振技術(shù),對(duì)細(xì)胞內(nèi)眾多小分子代謝物,如糖類、脂肪酸、氨基酸及其衍生物等進(jìn)行精細(xì)定量與定性。在瘤子研究領(lǐng)域,通過對(duì)比腫瘤細(xì)胞與正常細(xì)胞代謝組差異,發(fā)現(xiàn)腫瘤細(xì)胞獨(dú)特...
細(xì)胞生物學(xué)技術(shù)雖發(fā)展迅速,但面臨不少挑戰(zhàn)。在細(xì)胞培養(yǎng)方面,原代細(xì)胞的獲取和培養(yǎng)難度較大,且細(xì)胞在體外培養(yǎng)過程中可能會(huì)發(fā)生分化、衰老等變化,影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)定性。細(xì)胞轉(zhuǎn)染效率的提高是一大難題,不同細(xì)胞類型對(duì)轉(zhuǎn)染方法的敏感性差異較大,且部分轉(zhuǎn)染試劑具有細(xì)胞毒性。熒...
細(xì)胞分化如同一場奇妙旅程,分化命運(yùn)追蹤技術(shù)致力于繪制其成長軌跡。通過構(gòu)建基因報(bào)告系統(tǒng),將與特定細(xì)胞分化相關(guān)的啟動(dòng)子與熒光蛋白基因相連,隨著細(xì)胞分化進(jìn)程,熒光蛋白表達(dá),利用流式細(xì)胞術(shù)或熒光顯微鏡可實(shí)時(shí)追蹤分化方向。以造血干細(xì)胞分化為例,標(biāo)記不同血細(xì)胞系特異性基因...
細(xì)胞免疫熒光技術(shù)可用于細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)的定位和表達(dá)分析。服務(wù)機(jī)構(gòu)首先會(huì)對(duì)細(xì)胞進(jìn)行固定和通透處理,使抗體能夠進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)與目標(biāo)蛋白結(jié)合。接著,用特異性的熒光標(biāo)記抗體孵育細(xì)胞,通過熒光顯微鏡觀察細(xì)胞內(nèi)熒光信號(hào)的分布和強(qiáng)度。在研究神經(jīng)細(xì)胞中的特定蛋白分布時(shí),技術(shù)人員會(huì)精心...
細(xì)胞培養(yǎng)是細(xì)胞生物學(xué)研究的基礎(chǔ)技術(shù)之一。它是指在體外模擬體內(nèi)的生理環(huán)境,使細(xì)胞能夠在人工培養(yǎng)條件下生長、繁殖和分化。首先,需要選擇合適的細(xì)胞培養(yǎng)基,其包含了細(xì)胞生長所需的各種營養(yǎng)物質(zhì),如氨基酸、維生素、葡萄糖等,以及血清,為細(xì)胞提供生長因子和基素。接著,要將細(xì)...
組織芯片技術(shù)在眾多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。在瘤子研究中,可用于分析不同瘤子組織中特定基因或蛋白的表達(dá)差異,幫助篩選瘤子標(biāo)志物,研究瘤子的發(fā)長頭發(fā)展機(jī)制。在藥物研發(fā)方面,能快速評(píng)估藥物對(duì)不同組織樣本的作用效果,加速藥物靶點(diǎn)的驗(yàn)證和新藥研發(fā)進(jìn)程。在基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域,可用...
細(xì)胞生物學(xué)技術(shù)具有諸多優(yōu)勢。細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)能在體外對(duì)細(xì)胞進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)增,為后續(xù)實(shí)驗(yàn)提供充足的細(xì)胞樣本,且可精確控制培養(yǎng)條件,研究單一因素對(duì)細(xì)胞的影響。細(xì)胞轉(zhuǎn)染技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)細(xì)胞基因組的定向修飾,為基因功能研究和基因醫(yī)療提供了有力手段。熒光標(biāo)記技術(shù)具有高靈敏度和特異...
精細(xì)醫(yī)學(xué)旨在為患者提供個(gè)性化的醫(yī)療方案,組織芯片在其中發(fā)揮著重要作用。通過對(duì)患者的瘤子組織或其他病變組織制作芯片,并結(jié)合基因測序、蛋白質(zhì)組學(xué)等技術(shù),可以多方面分析患者的疾病特征。例如,在肺病醫(yī)療中,根據(jù)組織芯片檢測到的特定基因突變情況,如 EGFR、ALK 等...
細(xì)胞培養(yǎng)是細(xì)胞生物學(xué)研究的基礎(chǔ)。專業(yè)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)能夠提供各類細(xì)胞的培養(yǎng),包括原代細(xì)胞和細(xì)胞系。他們嚴(yán)格控制培養(yǎng)條件,如溫度、濕度、二氧化碳濃度等,確保細(xì)胞處于比較好生長狀態(tài)。從細(xì)胞的復(fù)蘇、傳代到凍存,每個(gè)環(huán)節(jié)都遵循標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。例如,在培養(yǎng)腫瘤細(xì)胞系時(shí),會(huì)根...
細(xì)胞生物學(xué)技術(shù)服務(wù)的蓬勃發(fā)展離不開專業(yè)人才培養(yǎng)與教育普及。高校與科研機(jī)構(gòu)開設(shè)豐富的細(xì)胞生物學(xué)課程,從基礎(chǔ)理論到前沿技術(shù)實(shí)踐,多方面武裝學(xué)生頭腦。實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié),學(xué)生親手操作細(xì)胞培養(yǎng)、染色、檢測等實(shí)驗(yàn),積累實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)培訓(xùn)研討會(huì)定期舉辦,聚焦新技術(shù)應(yīng)用、難點(diǎn)攻克...
細(xì)胞凋亡檢測對(duì)于了解細(xì)胞的死亡機(jī)制和疾病發(fā)長頭發(fā)展過程至關(guān)重要。常見的檢測方法包括 Annexin V - PI 雙染法、TUNEL 法等。技術(shù)人員會(huì)對(duì)處理后的細(xì)胞進(jìn)行染色,通過流式細(xì)胞術(shù)或熒光顯微鏡觀察細(xì)胞凋亡的情況。例如在藥物研發(fā)中,檢測藥物對(duì)腫瘤細(xì)胞凋亡...
細(xì)胞遷移與侵襲是眾多生理病理過程的重心驅(qū)動(dòng)力,相應(yīng)技術(shù)精細(xì)追蹤細(xì)胞的運(yùn)動(dòng)軌跡。Transwell 小室實(shí)驗(yàn)?zāi)M體內(nèi)組織屏障,通過觀察細(xì)胞穿過微孔膜的能力,區(qū)分遷移與侵襲特性,普遍用于瘤子轉(zhuǎn)移、胚胎發(fā)育研究。實(shí)時(shí)細(xì)胞成像系統(tǒng)搭配特制的微圖案化培養(yǎng)皿,能夠以高分辨...
細(xì)胞成像技術(shù)堪稱窺探細(xì)胞微觀世界的窗口,近年來取得了明顯革新。傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡受限于分辨率,難以看清細(xì)胞內(nèi)精細(xì)結(jié)構(gòu)。如今,超分辨顯微鏡技術(shù)突破這一瓶頸,像 STORM(隨機(jī)光學(xué)重建顯微鏡)和 PALM(光激發(fā)定位顯微鏡),利用熒光分子的開關(guān)特性,將分辨率提升至納...
細(xì)胞增殖檢測技術(shù)是細(xì)胞生物學(xué)研究的重要手段。MTT 法是較為經(jīng)典的方法,其原理基于活細(xì)胞線粒體中的琥珀酸脫氫酶能使外源性 MTT 還原為不溶性的藍(lán)紫色結(jié)晶甲瓚并沉積在細(xì)胞中,而死細(xì)胞無此功能。通過酶標(biāo)儀測定其吸光度值,可間接反映活細(xì)胞數(shù)量。CCK - 8 法與...
單細(xì)胞分析技術(shù)能揭示細(xì)胞的異質(zhì)性。單細(xì)胞測序技術(shù)可對(duì)單個(gè)細(xì)胞的基因組、轉(zhuǎn)錄組、表觀基因組等進(jìn)行測序分析。以單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組測序?yàn)槔?,首先將單個(gè)細(xì)胞分離出來,提取 RNA 并逆轉(zhuǎn)錄為 cDNA,然后進(jìn)行 PCR 擴(kuò)增,構(gòu)建測序文庫,通過高通量測序,可獲得每個(gè)細(xì)胞的基...
細(xì)胞增殖檢測技術(shù)是細(xì)胞生物學(xué)研究的重要手段。MTT 法是較為經(jīng)典的方法,其原理基于活細(xì)胞線粒體中的琥珀酸脫氫酶能使外源性 MTT 還原為不溶性的藍(lán)紫色結(jié)晶甲瓚并沉積在細(xì)胞中,而死細(xì)胞無此功能。通過酶標(biāo)儀測定其吸光度值,可間接反映活細(xì)胞數(shù)量。CCK - 8 法與...
組織芯片技術(shù)是將大量不同來源的組織樣本,按照特定的陣列方式排列在一張載玻片上。其重心原理是借助精密的組織陣列儀,從供體組織塊中獲取直徑通常為 0.6 - 2mm 的微小組織芯,然后將這些組織芯有序地移植到受體蠟塊中。制成的組織芯片在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中,可同時(shí)對(duì)多個(gè)樣本...
細(xì)胞間連接是維持組織完整性、實(shí)現(xiàn)細(xì)胞間通訊的 “紐帶”,相關(guān)研究技術(shù)日益精進(jìn)。冷凍蝕刻電鏡技術(shù)能夠?qū)⒓?xì)胞間連接結(jié)構(gòu),如緊密連接、縫隙連接等,以立體清晰的面貌呈現(xiàn),揭示其分子組成與超微結(jié)構(gòu)。利用膜片鉗技術(shù)結(jié)合分子生物學(xué)手段,探究縫隙連接介導(dǎo)的離子和小分子物質(zhì)交換...
細(xì)胞代謝分析有助于了解細(xì)胞的生理功能和對(duì)環(huán)境變化的響應(yīng)。技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)會(huì)采用多種方法,如檢測細(xì)胞的耗氧量、糖代謝產(chǎn)物、酶活性等指標(biāo)來評(píng)估細(xì)胞代謝狀態(tài)。例如,利用 Seahorse 細(xì)胞能量代謝分析儀實(shí)時(shí)監(jiān)測細(xì)胞的有氧呼吸和無氧呼吸水平,在研究病細(xì)胞代謝異常時(shí),通...