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Lonza近日發布的第二代Cocoon®儀器擴展了Cocoon®平臺功能,包括在細胞結合、細胞分離和磁珠去除方面新的整合功能。磁珠分選功能可在細胞治療生產過程的任何階段使用,提供高水平的定制化和一致性,并擴展了細胞治療生產的端到端解決方案。這一創新功能將進一步加強Cocoon®平臺在細胞治療商業化方面的地位,幫助將研發推進到可以使患者受益的臨床階段。近日,細胞和基因治療生產Lonza龍沙宣布,用于自動化細胞治療生產的Cocoon®平臺的功能擴展。新的磁珠分選模塊增加了細胞結合、細胞分離和磁珠去除
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4D-Nucleofector轉染系統結合電穿孔技術和細胞特異性轉染液,通過系統內置優化的轉染程序,將外源基因高效導入目標細胞的細胞質中,并可直接入核,整合到細胞染色體中。4D-Nucleofector轉染系統可用于免疫細胞、干細胞、神經細胞、內皮細胞等較難轉染的原代細胞和各類細胞系中,其不依賴于病毒感染、不依賴于細胞有絲分裂,可加快基因表達,已成功轉染1200余種細胞系、130余種原代細胞,多數細胞系轉染效率可高達50-70%,部分原代細胞轉染效率可超過90%。4D-Nucleofector轉
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Isoplexis 單細胞蛋白質組學技術攻克神經免疫研究中的挑戰
神經炎癥是對神經組織損傷的一種復雜生物反應,它在神經退行性疾病中起著關鍵作用。然而,由于細胞因子產生的異質性和異常的細胞因子特征,可能很難對其評估。為此,IsoPlexis開發了創新性的單細胞蛋白質組學平臺,可以對每個細胞的功能進行定義,從而深入探討神經免疫作用機制,以加速開發更有效的治療。如果僅僅是對細胞表面表型或RNA轉錄水平分析,可能會錯過發現胞外和胞內的功能表型差異,從而無法揭示患者反應的生物學驅動因素。傳統蛋白檢測技術往往只能分析樣本中所有細胞分泌的蛋白平均水平,而IsoPlexis技 -
立式超低溫冰箱的制冷系統基本采用復疊式制冷的工作原理,選用兩臺全封閉壓縮機作為高、低溫級壓縮機使用。低溫級蒸發器的紫銅管以盤管形式直接盤附于內箱體外側,并用導熱膠泥填堵于盤管與箱壁之間的縫隙中,以增加熱交換效果。冷凝蒸發器為殼管式結構,內部為四管螺紋型紫銅管,采用逆流式熱交換方式。低溫級系統中還加配有氣熱交換器,可使從蒸發器出來的低壓氣體同進入冷凝蒸發器前的高壓氣體進行熱交換,這樣不但減少了冷凝蒸發器的熱負荷,而且充分利用了熱量。過濾器多采用除蠟型過濾器,其目的是有效去除冷凍油中的石蠟,以降低系
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PCR技術已應用到生物制藥領域的各個環節從前期研發階段后選序列的篩選,到工藝開發環節穩健方法的建立,至生產放行的把控。每一個環節都需要倚仗PCR技術的結果作為衡量的依據。諸如支原體,宿主DNA,內外源性病毒,逆轉錄病毒等風險因子都要求在生產起始、中間過程和終產品階段,進行定性或定量PCR分析,以確保風險因子可控。對CART,TCRT,CAR-NK等細胞治療產品而言,CAR/TCR基因拷貝數,RCR/RCL復制型慢病毒檢測,轉染效率等也都是必需的PCR檢測項目。PCR體系構建中經常遇到的問題一個樣
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轉載:Isoplexis超級英雄細胞治療結節性硬化癥綜合癥腫瘤
結節性硬化綜合癥(TSC)是一種常染色體顯性的多系統遺傳疾病,其特點是在皮膚、大腦和腎臟等身體各部位生長良性腫瘤。這種情況還造成了健康問題,影響到世界150多萬兒童和成年人。TSC是由TSC1或TSC2基因的生物等位基因突變引起的,這些突變是腫瘤抑制因子的代號。這些突變往往導致形成重要器官中的良性腫瘤,從而激活mTORC1途徑并控制細胞的生長和代謝。鑒于良性腫瘤可以依賴神經節苷脂D3(GD3)來激活mTORC1通路,這是一種在正常大腦發育和惡性腫瘤中表達的膜糖磷脂,研究人員在近發表在JCIIns -
自體T細胞免疫療法的研究和開發進展迅速,但關鍵瓶頸在于擴大制造規模以滿足商業需求。其中一個關鍵痛點是GMP病毒載體(慢病毒和γ-逆轉錄病毒)的安全性、漫長的生產周期和高額的費用。解決這個問題的一個辦法是利用非病毒轉染方法對細胞進行基因修飾。Lonza的4D-Nucleofector™LV單元采用電穿孔技術,可實現自動化、可擴展多種細胞類型和應用的非病毒轉染方案。Cocoon®平臺是實現大規模自動化生產的新工具,它可以實現細胞分離、激活、轉導、擴增、細胞清洗和收獲,同時提供整個過程中的實時生物反饋
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咱們從細胞培養支原體污染的來源說起連續培養細胞污染的概率大約15~35%,生物制藥中支原體污染的比例較低,近十年污染百分比在個位數[1]。細胞培養中搗亂的支原體通常是那一小撮,約20多種。其中包括口腔支原體(M.orale)、肺炎支原體(M.pneumoniae)、發酵支原體(M.fermentans)、精氨酸支原體(M.arginini)、萊氏無膽甾原體(A.laidlawii)和豬鼻支原體(M.hyorhinis),占污染比例的95%[2],分別為人源、牛源和豬源支原體。(放大)支原體是怎樣