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在AAV(腺相關病毒)的純化過程中,為了病毒的回收率,研究者們常常會遇到一系列挑戰。本文將探討這些挑戰,并給出相應的應對策略,幫助大家更好地應對AAV純化的難題。一、高鹽濃度環境下的挑戰挑戰:為了增強病毒的穩定性,我們通常會使用較高鹽濃度的buffer(200-500mM)。然而,傳統的全能核酸酶在高鹽條件下活性會大幅下降,這使得去除核酸污染變得更為困難。應對:采用耐高鹽的全能核酸酶,這類酶在高鹽環境中依然能保持高活性,是去除核酸污染的理想選擇。通過使用這類酶,我們可以更高效地去除殘留的核酸,提
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Lonza 384孔高通量電轉對SAECs進行自動陣列CRISPR篩選
SAECs(小氣道上皮細胞,Catalog:CC-2547)是藥物發現中靶點鑒定和驗證的重要模型。在本應用中簡要總結了利用RNPs、384孔Nucleofector™系統(Catalog:AAU-1001)和P3原代細胞384孔Nucleofector™試劑盒(Catalog:V5SP-3002)對SAECs進行自動陣列CRISPR篩選的工作流程。上?,|馳,專注于捕捉前沿技術,聚焦于生物制藥行業,提供從前期藥物開發、工藝上下游優化到質量控制全流程解決方案。公司深耕生物制藥領域,和Lonza、Re -
Simoa® 文獻 | Extracellular Vesicles (EV)應用方向最新文獻分享
自2016年起,Simoa®在細胞外囊泡領域共有50余篇文獻發表。本次,Quanterix團隊為您整理了其中6篇發表于2024年的文獻供您參考閱讀。第1篇MeasuringEGFronextracellularvesiclesinhumanplasmasamples幾乎所有類型的細胞均會分泌細胞外囊泡(EV)到胞外,起到細胞間通訊的關鍵作用,并已成為疾病進展的有價值的指標。它們在癌癥診斷和監測方面的潛力尤其重要。表皮生長因子受體(EGFr)是多種癌癥的主要驅動因素,也是癌癥治療的重要靶點或共同靶 -
速來領取 | 單細胞功能蛋白組應用案例集,40+篇高分文章收錄
布魯克IsoSpark/IsoLight全自動單細胞功能蛋白質組學分析平臺具有蛋白條形碼技術,能夠對上千個單細胞的功能蛋白分泌和胞內的磷酸化蛋白進行檢測,解析細胞在不同生理狀態或者特異性刺激或藥物作用下的功能差異,發掘多功能細胞,為深入理解免疫細胞功能異質性和藥物對細胞的差異性作用提供新的評估維度,探索新型生物標志物?!盜soSpark/IsoLight自上市以來幫助全球眾多科研機構和制藥企業開展基礎和轉化醫學研究,并有百余篇研究成果發表。在最新發布的應用案例集中我們收錄了覆蓋腫瘤免疫、細胞治療 -
2024年2月16日,TIL細胞藥物獲得FDA批準上市,這是基因和細胞治療領域的重大突破,也是腫瘤免疫治療領域的眾望所歸!近年來,免疫細胞療法作為一種新興的治療手段,在腫瘤治療領域展現出了巨大的潛力。通過向腫瘤患者輸入具有抗腫瘤活性的免疫細胞,直接殺傷腫瘤細胞或激發集體抗腫瘤免疫反應,從而達到治療腫瘤的目的。截至2023年6月,生物制藥行業中有1989種細胞治療類管線處于臨床前或臨床階段[1],其中,免疫細胞的殺傷活性是評價免疫細胞療法治療效果的一個重要因素。小分子藥和ADC藥物在體外評價對腫瘤
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,腫瘤免疫治療已經成為活體光學成像技術的熱點之一。腫瘤免疫治療被稱為繼手術、放療、化療后第四種療法;與傳統治療方式不同,免疫療法是激發或調動機體的免疫系統,增強腫瘤微環境的抗腫瘤免疫力,從而控制和殺傷腫瘤細胞,是療法是當前腫瘤治療領域前景的研究方向之一。因為近幾年在臨床實驗上取得的巨大成功,腫瘤免疫療法被Science雜志評為2013年科學突破,目前腫瘤免疫療法策略主要包括腫瘤疫
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,腫瘤研究是目前應用最為普遍的領域之一。常用于腫瘤活體成像的光學標記方法包括:1、利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)或熒光蛋白作為報告基因,通過轉基因技術體外標記腫瘤細胞而直接觀測腫瘤的發展變化,或標記特定基因而研究腫瘤相關基因在腫瘤發展中的作用;2、通過外源注射功能性熒光探針,觀測腫瘤發展過程中的分子事件,進而反映腫瘤的發展變化。宏觀來說,應用小動物活體光
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。其中脂肪代謝研究是一個新興的熱點領域。將活體光學成像技術應用于脂肪代謝研究的主要方向是研究某個基因與脂肪代謝的關系及建立相關轉基因動物模型篩選參與脂肪代謝的化合物,實現方式包括:1、在小鼠體內將熒光素酶的基因重組到感興趣的脂肪代謝相關的基因啟動子的下游,構建轉基因小鼠,利用該模型可完成多種脂肪代謝相關信號通路、化合物作用等研究;2、在體外載體中將熒光素酶的基因重組到感興趣的脂肪代謝相關的基因啟動