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德國賽多利斯集團
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助力設備更新與綠色循環:賽多利斯鋰電池回收推動綠色未來2024/06/20
隨著全球能源結構的轉型和新能源技術的快速發展,鋰電池作為新能源汽車和電子設備的核心組件,市場需求急劇增長。但是伴隨銷量激增而來的廢舊鋰電池數量也在不斷增加。如果不妥善處理,廢舊電池中的有害物質將對環境造成嚴重污染。在剛結束的2024年達沃斯世界經濟論壇上,寧德時代董事長曾毓群的一席話引發了全球關注。曾毓群表示,公司去年成功回收再利用了大量碳酸鋰,回收率超過90%,鎳、鈷和錳的回收率更是超過了99%,他預測到2035年循環利用退役電池將能夠滿足市場需求,為全球電池回收樹立標桿,引領行業走向綠色高效
互動有禮|移液小能手,污染大拒絕!2024/05/31
實驗達人們,今天我們來聊聊實驗室里的“魔法棒”——移液器!你知道嗎?這支“魔棒”可是有著不為人知的秘密:如果不小心使用,它可能變成一個“污染小怪獸”哦!別擔心,跟著我,讓我們一起學習如何成為移液小能手,把污染大怪獸輕松打敗!先來看看移液污染怪獸的大本營——移液器內部環境中的污染來源千千萬,為什么偏說移液污染的大本營在移液器內部呢?大家常見的移液器外部的污染容易被察覺,可通過在超凈臺操作、給移液器滅菌等方式加以避免,而移液器內部卻可能變成“燈下黑”。其實在日常操作中普遍存在氣溶膠污染,更別提時不時
Nature 三重奏: Incucyte® 的魔力,多維藥物研發利器2024/05/31
可置于培養箱的穩定環境中,對細胞進行長期觀察的Incucyte®實時活細胞分析系統,在藥物研發領域展現出獨特的優勢。它不僅成為多篇藥物研發頂刊文章的關鍵工具,而且其數據也被包含在FDA批準的治療實體瘤的雙特異性T細胞接合器藥物Kimmtrak的申報資料中,這進一步印證了其在行業中的地位。僅在2024年4月,《Nature》就發表了三篇文章,詳細介紹了Incucyte®在藥物研發領域中的應用,內容涵蓋小分子藥物、抗體偶聯藥物和細胞治療,突顯了其廣泛的適用性和科研價值。下面就讓我們具體見識一下Inc
領讀·2024|國家特聘專家王明偉與你共讀《細胞治療》2024/05/31
領讀人王明偉·新藥研發領航者國家特聘專家、三亞深海化合物資源中心主任、復旦大學“復旦講席教授”、海南醫學院特聘教授、日本東京大學理學院化學系客座教授。曾經擔任中國科學院上海藥物研究所研究員(二級)、國家新藥篩選中心主任、國家化合物樣品庫主任、復旦大學藥學院院長、香港大學榮譽教授、澳門大學兼任教授、上海科技大學特聘教授和上海市浦東新區工程師協會理事長。1982年畢業于上海第一醫學院,1989年獲得英國劍橋大學博士學位,長期從事新藥篩選和藥理學研究,迄今發表英文學術論文292篇,獲得國內外發明專利授
不同給水應用下如何選擇水純化系統?2024/05/23
在實驗室中,需要使用給水進行正常工作的儀器和系統有多種。普通自來水含有多種雜質,因此不符合水質標準,需要進行純化來實現目的,比如,降低鈣化的可能性。如果選擇的水質量太差,可能會干擾甚至破壞樣品或實驗,如果選擇的水質量太好,又可能會造成不必要的成本損失。如果選擇的純水系統能夠穩定且可靠地生產水,并且使您能夠隨時監測水質,那么您不僅能夠放心進行實驗,而且通常還能比使用瓶裝水更節省成本。一般實驗室以及靈敏度較低且關鍵的應用需要使用質量穩定且可靠的純水,以確保水不會干擾樣品或實驗。一般實驗室用水也可以用
上新品|Incucyte® Exofluor細胞外囊泡快速標記試劑盒2024/05/16
細胞外囊泡(EV,ExtracelluarVesicle)是當今細胞生物學和新診療療法的熱點研究領域。EV根據直徑大小和生物生成過程分為多種類型,其中大多數尺寸較小的EV被稱為外泌體(Exosome)。國家發改委于2022年印發的《“十四五”生物經濟發展規劃》將“外泌體治療產品”首次納入國家經濟發展規劃,2023年在“囊泡”和“外泌體”方向的國自然金額累計近1.5億元,立項近390項,超過前兩年立項數[1]。截止至目前,EV和外泌體在國內外的研究熱潮不減[2],在產業端也受到醫藥、生物技術、體外
LC-MS輕松拿捏,實驗“水到渠成”2024/05/16
在生物制藥領域,尤其是在研發和生產上游階段,精確和可靠性是實驗成功的關鍵。從細胞培養到抗體藥物的生產,每一個步驟都對實驗條件有極高的要求。在這些過程中,實驗用水的純凈度尤其重要,因為它直接影響到實驗的結果。在生物制藥的上游實驗室中,通常會進行多種關鍵實驗,比如細胞培養、分子生物學實驗和蛋白質純化和分析,這些實驗對純水都有不同程度的要求,水中的任何雜質,如有機物、DNA酶、離子等都可能對實驗結果產生負面影響:細胞培養水中的有機污染物可以作為外源性生長因子或抑制劑,影響細胞的代謝和生長動態分子生物實
靜電與稱重一期一解Ⅱ|不同的除靜電方法2024/05/08
在上一期內容中,我們了解到賽多利斯新一代的Cubis®II超高分辨率天平的防風罩玻璃都帶有透明的導電涂層,可有效防止外部靜電場的影響。如果天平的稱量室內有靜電,或者被稱量的樣品以及容器本身帶靜電,我們該如何消除這些靜電的不利影響呢?這一期,我們一起來看看有哪些主動除靜電的方式。Q1在稱量過程中,有哪些方法可以有效地消除各種各樣的靜電影響?目前常見的除靜電方法主要有以下幾種:第一種方法是采用非磁性材料“鈦”制成的稱量室底板和稱量盤以及樣品支架,鈦是一種順磁性過渡金屬,因此沒有磁性,這一點非常重要!
加速創新藥開發,這些挑戰可以優化2024/05/08
近些年來,在大分子藥物領域,ADC、雙特異性抗體、以及細胞療法等不斷實現突破,為腫瘤、自身免疫疾病等提供了新的治療手段。2023年全球抗體藥物市場規模已經達到近2300億美元規模。盡管目前單/雙抗、ADC等生物創新藥快速發展,但行業仍然面臨著一些復雜的問題。如何在藥物研發早期階段篩選出具有最佳治療潛力的候選藥物?我們在新藥開發中會面臨尋找新靶點難,臨床試驗復雜的競爭挑戰;也會面臨抗體藥物要安全有效,技術上的要求高,需要精細的分子改造的技術挑戰等,諸多新藥開發挑戰,我們應該如何應對?接下來,小賽帶
Octet®小分子互作:Science“實例”見證科研實力2024/05/08
在生命科學研究領域,了解小分子與蛋白質之間的相互作用對于新藥發現、疾病治療及生物過程研究具有至關重要的意義。與傳統方法相比,基于生物層干涉技術的Octet®非標記分子互作系統采用“浸入即讀”的生物傳感器對樣品直接進行檢測,結果更準確,是美國藥典及中國藥審中心認可的分子互作檢測方法的金標準之一。而且Octet®通量高、使用相對簡單,在小分子化合物親和力檢測、藥物篩選中發揮了重要作用。今天,讓我們一同欣賞幾篇2024年發表的關于小分子研究的優秀文章。Science脂肪肝新靶點[1]中國醫學科學院基礎
iPSC維持、培養要求高?表征困難?這些研究方法幫你解決2024/04/24
誘導性多能干細胞(inducedpluripotentstemcells,iPScells)下文簡稱iPSC,是指通過導入特定的轉錄因子將終末分化的體細胞重編程為多能性干細胞。iPSC在2006年日本科學家山中申彌的實驗中誕生,從全球來看,已有多款iPSC細胞治療產品處于臨床研究階段。近年來,細胞療法在癌癥治療領域取得了豐碩的結果,但免疫細胞療法不管是在血液瘤還是實體瘤領域都面臨著細胞來源不足或質量不均的問題,iPSC衍生的細胞成為了一種好的選擇。iPSC逐步成為細胞治療領域的重要臨床研發方向。
降本增效|微生物單細胞測序體系瘦身大法2024/04/24
2022年,哈佛大學和麻省理工學院團隊發表在Science期刊關于微生物群落研究方法學重要突破的研究成果宣告微生物單細胞時代正式開啟[1]。這個在近年國自然基金項目中也被屢屢點名的微生物單細胞基因組學(SCG)提供了獲取稀有和暫無法培養微生物基因組的途徑微生物基因組學是宏基因組學的補充方法。由于單個微生物細胞中的基因組含量在飛克水平,如需進行全基因組擴增(wholegenomeamplification,WGA),則最常見的WGA方法是單個微生物細胞基因組多重置換擴增法(multipledisp
移液加樣時手痛,會影響實驗結果,你知道嗎?(文末福利)2024/04/18
如果實驗室要搞一個“舉重若輕”大賽,移液操作一定能拔得頭籌!有人會說:“用移液器不就跟按圓珠筆差不多,能有多累多辛苦呢?”想象一下,如果有一沓又一沓96孔板在實驗臺上等著你,你得一遍又一遍地用移液器精準地轉移微量液體,這個過程就像是在玩一個需要高度集中注意力的游戲。但這個游戲可不是那么好玩的:一方面,重復的按壓動作讓拇指的肌肉酸脹疼痛,感覺乏力;另一方面,手臂在樣品、試劑和容器間來回移動就像在給大腦催眠,而大腦又必須時刻保持清醒以免加樣出錯。幾個小時下來,大腦、手臂、手腕和手指都開始抗議,就差舉
細胞療法邁入實體瘤時代(文末福利)2024/04/16
在當前醫療科技的飛速進展下,嵌合抗原受體(CAR)T細胞療法成為了對抗癌癥戰役中的一顆閃亮的明星。這種前沿技術通過工程化的T細胞,靶向并殺死特定的腫瘤細胞,展現了對于某些血液癌癥驚人的治愈潛力。然而,當我們試圖將這一技術擴展到實體瘤治療時,諸多挑戰浮現。主要問題包括CAR-T細胞可能引起的細胞因子釋放綜合征(CRS)和對正常組織的非特異性損害,以及腫瘤通過免疫抑制環境對治療的阻抗。為了克服這些問題,研究人員正致力于改進治療管理方案和CAR-T細胞構建工藝。就在今年2月16日,LovanceBio
實用建議:選擇您的實驗室純水系統2024/04/16
實驗室用水中常見的雜質包括:懸浮顆粒溶解性無機化合物溶解性有機化合物微生物溶解性氣體水中的雜質會對實驗室工作產生負面影響,并使數據出現偏差:有機物含量高→HPLC分析中存在背景噪音無機雜質→組織學切片中出現非特異性染色。同時影響酶功能培養基中的細菌內毒素→細胞培養物中的細胞死亡為您的各種應用配備正確的水質和純化系統至關重要實驗室純化水質等級預處理3級和2級系統,與純水水箱結合使用。Arium®Bagtank的優勢使您受益。選擇純水系統時,應同時考慮給水、應用及所需用水量賽多利斯組合式純水系統產品
BLI變身PLI? Octet又又又解鎖新應用!2024/04/16
利用噬菌體病毒選擇性感染和殺死致病菌,稱為噬菌體療法。目前,噬菌體篩選的主要手段包括基于光學的測定,不能在復雜的介質中進行,如有色溶液、不均勻混合物或高粘度樣品。為應對這些挑戰,研究人員采用基于生物層干涉技術(Biolayerinterferometry,BLI)的Octet®非標記分子互作分析系統,建立了噬菌體層干涉術(Phage-layerinterferometry,PLI)作為噬菌體伴隨診斷方法[1]。PLI不僅為一種定量的噬菌體篩選方法,同時可以作為細菌檢測平臺。PLI易于自動化,還可
達人必備|一步法收獲細胞上清,不必離心哦!2024/04/16
在過去的十年中,哺乳動物細胞補料批次培養(Fed-Batch)的生產力顯著提高,得益于改良的細胞株和培養基,蛋白產量從1-3克/升增加到了7-10克/升。其中,收獲上清中重組蛋白/抗體用于下游的純化和濃縮成為必需的工作流程。通常,細胞上清收獲的步驟是先離心,再過濾,但是高密度的細胞會延長離心時間,且隨后的過濾總是會很快堵塞,最終需要消耗多個針頭濾器或濾杯,才能得到澄清。帶來的困擾還不止于此,在下游純化環節中,細胞上清中未去除的雜質會進一步污染色譜柱,影響純化柱的使用壽命以及蛋白的純化效果。打工人
細胞追蹤升級,為每一個細胞都裝上“GPS”2024/04/16
探索細胞的秘密舞步,是解鎖生命之謎的關鍵。傳統追蹤技術,如同笨重的舞鞋,可能會擾亂細胞的自然節奏,更別提那些耗時的標記方法和手動分析的繁瑣。想象一下,如果有一種“魔法”,能夠無打擾地記錄下每個細胞的每一個瞬間,那將會是怎樣的體驗?只需一臺Incucyte®實時活細胞分析系統,結合CellTraxx軟件便可自動對細胞的運動和形態進行高通量、實時的無標記追蹤,輕松為每一個細胞都裝上“GPS”,讓您的研究跳脫傳統束縛,邁入高效率的新時代。Incucyte®在細胞培養箱內實時采集細胞影像,長時間監測細胞
世界水日|Arium® 助力飲用水安全檢測2024/03/21
3月22日是世界水日,今年的主題是"WaterforPeace"(以水促和平),通過共同保護我們的水資源,促進社會和平與可持續發展。水是生命之源,保護水資源,確保水質的純凈安全,是我們每一個人的責任。2024年的世界水日,我們特別關注到一個日益嚴峻的水污染問題——PFAS的污染。PFAS,全稱全氟和多氟烷基物質,因其難以降解的特性,在環境中廣泛存在,甚至滲透到了我們的飲用水中。它們對環境和人體健康構成了長期的潛在威脅。因此,檢測和凈化水中的PFAS,保障水質的安全,已經成為當下急需解決的問題。尤
如何8小時內在單塊孔板中篩選上百萬個B細胞?2024/03/21
抗體是理想的治療性生物大分子,不但能與各種靶點結合,且具有高親和力和特異性。隨著雜交瘤和噬菌體展示技術的創新,藥物研發人員能夠利用抗體的天然多樣性,廣泛使用單克隆抗體(mAbs)治療癌癥、慢性炎癥和傳染病。作為抗體開發上游的關鍵技術環節,單B細胞篩選技術已經有了顯著發展,并成為獲取抗原特異性mAb序列的主要來源。然而,這一技術仍然面臨諸多挑戰,如:開發效率低、成本高昂等問題。只需一臺Incucyte®實時活細胞分析系統,結合CellTraxx軟件便可自動對細胞的運動和形態進行高通量、實時的無標記
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