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  • 單細胞注射核心技術(shù)助力CHO克隆細胞系構(gòu)建,效率提升超4倍!

    2024-07-23 【背景概述】CHO細胞(ChineseHamsterOvarycells)是一種來自中國倉鼠卵巢的細胞系,與其他表達系統(tǒng)相比具有高蛋白產(chǎn)量、抵抗許多人類病毒感染、適合大規(guī)模工業(yè)培養(yǎng)等優(yōu)勢。早期研究表明,非糖基化版本的Avelumab(一種FDA批準的抗PD-L1抗體)在體內(nèi)表現(xiàn)出增強的抗腫瘤活性。因此,創(chuàng)建一個敲除非人類糖基化途徑相關(guān)基因的CHO細胞系具有非常高的商業(yè)利益。但在商業(yè)生產(chǎn)中為確保藥品的同質(zhì)性,監(jiān)管機構(gòu)要求CHO細胞必須是單細胞來源的。目前,單克隆細胞系的標準方法...
  • 低溫、磁場與超快!整體方案已到來!

    2024-07-19 從環(huán)境方面來講,低溫、強磁場環(huán)境是研究量子現(xiàn)象、超導(dǎo)電性、超流體行為以及凝聚態(tài)物理等眾多前沿科學(xué)領(lǐng)域不能缺少的條件,能夠讓物質(zhì)展現(xiàn)出常規(guī)狀態(tài)下無法觀察到的性質(zhì),無論對于基礎(chǔ)研究還是應(yīng)用,低溫、磁場都是非常重要的實驗條件。從時間尺度來講,自然物質(zhì)世界的時間尺度跨越極大,范圍從1018s的宇宙年齡到10-24s的核子運動特征周期,微觀尺度上超快動力學(xué)過程的累積與演化決定了物質(zhì)的宏觀特性。隨著科學(xué)研究的不斷深入,對基本物理規(guī)律的研究決定了未來的技術(shù)發(fā)展。各國的科學(xué)家運用低溫、強磁場...
  • 自旋極化子直接觀測!無液氦磁體恒溫器助力一篇Nature Physics

    2024-07-19 文章名稱:ObservationofspinpolaronsinafrustratedmoiréHubbardsystem期刊:NaturePhysics文章鏈接:https://www.nature。。com/articles/s41567-024-02434-y研究動態(tài)電子的動能在磁性中起著關(guān)鍵的作用。虛擬電子跳變促進了絕緣體中的反鐵磁性,而真正的跳變過程通常有利于鐵磁性。然而,在動力學(xué)受挫系統(tǒng)中,如空穴摻雜三角晶格莫特絕緣子,真正的跳變反而被證明有利于反鐵磁性。動力學(xué)挫...
  • 溫度升高,酵母細胞變聰明?溫度控制模塊揭秘細胞減數(shù)分裂與溫度的奧秘

    2024-07-16 RNA結(jié)合蛋白(RBP)可通過細胞內(nèi)的無膜細胞器(MLO)調(diào)控基因表達。Rim4是釀酒酵母細胞中的一種RBP,能夠形成減數(shù)分裂所需的淀粉樣蛋白聚集。當出現(xiàn)溫度升高等環(huán)境變化導(dǎo)致細胞應(yīng)激時,Rim4濃縮形成可逆的應(yīng)激顆粒(圖1C)。圖1A:Rim4蛋白結(jié)構(gòu)域和減數(shù)分裂示意圖;B:AlphaFold預(yù)測的Rim4的三維結(jié)構(gòu);C:減數(shù)分裂前期I的細胞中GFP-Rim4在不同的條件應(yīng)激下形成foci。近期,發(fā)表于bioRxiv的一篇文章利用超精準可調(diào)節(jié)溫度控制模塊-VAHEAT對活細...
  • M81多通道高精度低噪聲綜合電學(xué)測量儀助力電輸運關(guān)鍵數(shù)據(jù)測量

    2024-07-11 早在1996年,JohnSlonczewski和LucBerger就提出一個理論,即大密度電流可以驅(qū)動磁化翻轉(zhuǎn),這被稱為自旋轉(zhuǎn)移矩(spintransfertorque)。該理論指出電荷的運動也可以影響自旋的取向。1998年,這個理論被實驗證實后成為了廣泛研究的熱點。與傳統(tǒng)的電子器件(通過操縱非磁性半導(dǎo)體中的電荷來處理信息)不同,自旋電子器件基于電子的自旋,提供了創(chuàng)新的解決方案。為了將自旋電子學(xué)納入現(xiàn)有的成熟半導(dǎo)體技術(shù)中,基于自旋的器件通常設(shè)計為具有磁性隧道結(jié)的核心結(jié)構(gòu),該結(jié)...
  • QD中國首套便攜式芯片原子力顯微鏡順利落戶廣東工業(yè)大學(xué)

    2024-07-10 近日,QuantumDesign中國將首套便攜式芯片原子力顯微鏡Redux成功交付于廣東工業(yè)大學(xué)。該設(shè)備不僅具有方便攜帶、操作簡單、掃描速度快、可掃描大尺寸樣品、無需維護等優(yōu)點,還可以迅速找到感興趣的測量位置,實現(xiàn)相關(guān)區(qū)域的快速高精度測量。我們相信Redux將助力課題組在新型材料、微納電子、光機電等諸多研究領(lǐng)域取得進一步的發(fā)展。圖1.落戶于廣東工業(yè)大學(xué)的便攜式芯片原子力顯微鏡Redux。左圖為Redux未工作時的設(shè)備照片;右圖為Redux工作時的設(shè)備照片。圖2.左圖為廣東工業(yè)...
  • 單分子超分辨系統(tǒng)順利落戶多所院校,助力我國高校捕獲微觀世界奇跡!

    2024-07-04 近期,QuantumDesign中國將法國abbelight公司研發(fā)的3D單分子超分辨成像系統(tǒng)順利安裝于復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、華南理工大學(xué)、香港科技大學(xué)-香港校區(qū),香港科技大學(xué)-廣州校區(qū)等院校,這些院校將利用該系統(tǒng)開展包括神經(jīng)學(xué),細胞生物學(xué),納米材料等不同領(lǐng)域的研究。Abbelight3D單分子超分辨成像系統(tǒng)安裝現(xiàn)場:QuantumDesign中國子公司工程師現(xiàn)場培訓(xùn):法國Abbelight公司研發(fā)推出的3D單分子超分辨成像系統(tǒng),采用單分子定位技術(shù)(SMLM),輕松實現(xiàn)20nm...
  • 多功能薄膜制備系統(tǒng)落戶復(fù)旦大學(xué),蒸發(fā)、電子束制備一步到位,效率翻倍!

    2024-06-30 高質(zhì)量薄膜材料的制備已經(jīng)成為新型材料與器件研究不可少的部分。薄膜材料質(zhì)量的好壞直接影響著研究結(jié)果和器件的最終性能。因此薄膜制備設(shè)備已成為新型材料和器件研究的重中之重。對于大多數(shù)薄膜材料,常用的制備手段有磁控濺射、熱蒸發(fā)、電子束蒸發(fā)、脈沖激光沉積等。這類在真空條件下采用物理方法將材料源(多數(shù)為固體)表面氣化成氣態(tài)原子或分子,或部分電離成離子,并通過低壓氣體(或等離子體)過程,在基片表面沉積具有某種特殊功能的薄膜稱為物理氣象沉積(PVD)。傳統(tǒng)設(shè)備中,一種設(shè)備只具備一種薄膜的制備...
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