细胞转染
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卵巢癌新疗法获270万美元资助:使用激光靶向耐药细胞
近日,美国东北大学的Spring生物医学物理实验室获得了270万美元的资助,用于开发一种新的卵巢癌治疗方法。该方法主要是使用激光来发现和靶向耐化疗的癌细胞,并增强患者的免疫系统。
激光 2023-10-11 -
可用光控制免疫开关杀伤癌细胞
近日,来自中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)和中国科学院大学等单位的研究人员,创建了一种新型全肿瘤细胞疫苗(TCV)平台,依据肿瘤进展情况在接种部位按需实施近红外光照,以此实现最佳的脉冲免疫增效。相关研究成果日前在线发表于《自然-通讯》。
激光 2023-09-28 -
理化所在飞秒激光无掩膜光刻拓扑结构及细胞球浸润机制方面取得进展
近日,中国科学院理化技术研究所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室研究员郑美玲团队在跨尺度微纳拓扑结构制备及细胞球浸润性调控方面取得了新进展。
激光 2023-05-17 -
理化所在飞秒激光无掩膜光刻拓扑结构及细胞球浸润机制方面取得新进展
中科院理化所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室郑美玲研究员团队近日在跨尺度微纳拓扑结构制备及细胞球浸润性调控方面取得了新进展。该团队提出采用飞秒激光无掩膜投影光刻技术(MOPL)制备大面积兼具高精度的微盘阵列拓扑结构以研究细胞球的浸润性。
激光 2023-05-06 -
理化所在飞秒激光无掩膜光刻拓扑结构及细胞球浸润机制方面获进展
随着组织工程领域的发展,生物材料界面与细胞的相互作用及物理机制成为研究热点。生物界面的拓扑形貌可以有效调控细胞行为并影响细胞功能。而体内的一些生理过程如胚胎发育、免疫应答和组织更新与重塑等往往涉及多细胞的集体行为
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利用光谱学技术,研究人员发现级联纳米酶可以治疗肿瘤细胞
肿瘤微环境(TME)中还原性物种和氧化性物种之间的平衡在大多数生物过程中,尤其是凋亡细胞死亡过程中起着至关重要的作用。当氧化和还原分子的平衡被活性氧(ROS)浓度的增加打破时,癌细胞就会死亡,从而达到治疗肿瘤的目的。
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新型激光工艺可大幅提升钛植入物抗菌性能和细胞融合能力
普渡大学的研究人员们开发了一种激光治疗方法,该方法可以将含银和不含银的钛骨科螺钉固定在植入物表面,以提高其抗菌性能和细胞融合能力。
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暨南大学单细胞光学微手术研究获重要进展
近日,暨南大学纳米光子学研究院辛洪宝教授等在单细胞光学微手术研究中取得重要进展,他们利用热等离激元与光学捕获相结合的方法实现了单个癌细胞的微手术和细胞内细胞器的精准操控。相关成果发表在国际著名学术期刊Nano Letters,论文第一作者是纳米光子学研究院硕士生赵晓婷
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利用激光诱导侧转移技术,科学团队成功培育出活的生物神经元细胞
科学家们使用了一种新的激光辅助技术——激光诱导侧转移(LIST)来培育出感觉神经元。感觉神经元是周围神经系统的重要组成部分,其中大多数在打印后两天仍然存活。
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激光治疗癌症有望 英国正研发新激光系统切除癌细胞
爱丁堡赫瑞瓦特大学的专家们正在开发一种新的系统,它将帮助外科医生以更好的分辨区分癌细胞和正常组织,并在不损害周围健康组织的情况下切除它们。新系统将基于超快皮秒激光器,以一万亿分之一秒长的脉冲系列提供能量。
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香港大学研制出新型致密光纤激光显微镜,用于分析细胞内分子
日前,香港大学与德国比勒费尔德大学的科研团队合作研制出一种新型致密光钎激光显微镜,能为分析细胞内分子及临床应用带来突破。这种新发明的显微镜产生的噪音比传统的设计小得多,紧凑和稳定使它适合在医院的手术室中使用
光纤激光显微镜 2020-06-29 -
双步激光质谱法可实现更精确的细胞研究
据悉,为了改进质谱法以加强细胞化学成分的研究,来自明斯特大学的研究人员在英国卫生机构开发了一种提高基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱分析法空间分辨率的方法,分辨率提升了大约千分之一毫米。
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飞秒激光刺激:改变细胞命运的新“钥匙”
记者11日从天津大学获悉,该校精仪学院胡明列课题组与上海交通大学贺号课题组合作,首次提出了基于飞秒激光刺激直接启动细胞外调节蛋白激酶(ERK)信号通路的新技术。
飞秒激光 2018-09-12 -
新突破!光声层析成像可在15秒内实现肿瘤细胞造影
据悉,由于多种原因(包括暴露于X射线辐射和患者不适),检测传统乳腺癌的乳房造影检查方法不太理想,加利福尼亚理工学院的研究人员开发了一种激光声波扫描仪,能够通过向胸部发射光脉冲,在短短的15秒内发现肿瘤细胞。
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超快激光激发黄金金字塔微结构实现药物和DNA向细胞的无损递送
据外媒报道,来自哈佛工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员,最近开发了一种使用黄金微结构将各种分子(如药物或DNA)递送到细胞中的方法,效率高且无持久的损害。
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激光辐射控制聚合物囊泡爆炸 实现细胞功能模拟
据悉,来自法国国家科学研究中心和波尔多理工学院的研究人员团队使用激光辐射来控制聚合物囊泡的爆炸。这些中空聚合物球体可以模拟某些细胞功能对特定波长的反应,因此根据需要释放它们的含量。
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超快激光可快速标记脑肿瘤细胞
荷兰阿姆斯特丹大学研究小组演示了超快激光技术精确显示脑肿瘤位置,图像形成时间少于一分钟,并能提供给外科医生摘除肿瘤细胞,而不伤害健康组织。
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超快激光可在一分钟内标记脑肿瘤细胞
荷兰阿姆斯特丹大学研究小组演示了超快激光技术精确显示脑肿瘤位置,图像形成时间少于一分钟,并能提供给外科医生摘除肿瘤细胞,而不伤害健康组织。
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微型激光器加速干细胞研究
激光器的多用途使得激光器在高科技生物医学中有巨大的潜在市场;Hamilton Thorne相信在未来五年内激光器市场将成为一个几十亿美元的产业--其中干细胞市场将会是主要的增长点。
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