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珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司

17
  • 2020

    01-09

    全新的MuviCyte™長時間活細胞觀察系統進行細胞遷移功能檢測

    細胞遷移,指的是細胞在接收到遷移信號或感受到某些物質的濃度梯度后而產生的移動。移動過程中,細胞不斷重復著向前方伸出突觸/偽足,然后牽拉后方胞體的循環過程。細胞骨架和其結合蛋白,還有細胞間質是這個過程的物質基礎,另外還有多種物質會對之進行精密調節。細胞的運動有很多種,有生理性運動,如發育過程中的細胞運動,生殖細胞、干細胞的成熟過程中的位置變化。也有病理性變化,如腫瘤的遷移和侵襲。從癌癥的產生到轉移,血管供給以及分裂增殖都一直是醫學和生物學研究的熱點。癌癥細胞增殖失控,短時間內可以繁殖出大量后代,這
  • 2020

    01-07

    與T細胞結合的抗體衍生物靶向修復用于精準免疫治療

    2019年11月26日,刊登在Naturecommunication上的研究報告指出,一種與T淋巴細胞結合的抗體衍生物,重新定向T淋巴細胞以溶解腫瘤細胞。T細胞的免疫療法正在改變當前癌癥治療的前景。但是,缺乏合適的靶抗原,將這些策略限制在極少的腫瘤類型上。在這里,本文報道了一種T細胞結合抗體衍生物,該衍生物分為兩個互補的半部分,并針對抗原組合而不是單個分子。現在,每半個部分都是半抗體,包含與抗CD3抗體的可變輕鏈(VL)或可變重鏈(VH)融合的抗原特異性單鏈可變片段(scFv)。當兩個半抗體同時
  • 2020

    01-06

    上轉換材料的熒光光譜分析法

    上轉換發光材料(Up-conversionphosphorsmaterial,UPM)是一類在長波長激發下發射短波長光的材料,其特點是所吸收的光子能量低于發射的光子能量。由于使用紅外光作為激發光源,此類材料在防偽標記、激光探測和立體顯示上的用途已經廣為人知。近幾年來,科學家們又發現上轉換發光材料有不易發生光漂白和發光強度高等優點,用在生物標記中可以大大提高檢測靈敏度和線性范圍,因此.上轉換發光材料的熒光發射光譜是表征其性能的一個重要指標,具有非常重要意義。與傳統典型的熒光發光過程(只涉及一個基態
  • 2020

    01-06

    從各個角度探索世界-LAMBDA™1050+ 紫外/可見/近紅外和850+ 紫外/可見分光光度計

    您的紫外分光光度計進行樣品分析時是否限制您選擇理想的檢測器和波長?您花費在儀器設置上的時間是否比分析樣品還要多?從光學器件、薄膜到太陽能面板和建筑玻璃都需要一種能夠靈活、準確地為您解決問題的紫外分光光度計。珀金埃爾默日前宣布推出全新的LAMBDA™1050+紫外/可見/近紅外和850+紫外/可見分光光度計,配備雙樣品倉和各種可選的通用和附件。不管樣品如何復雜,該儀器均能憑借其突出的靈敏度、分辨率和掃描速度助您從容應對。新型的高性能LAMBDA™1050+UV/Vis/NIR和850+UV/Vis
  • 2020

    01-06

    開年* | 2020版中國藥典與珀金埃爾默

    國家藥監局印發《藥品檢驗檢測機構能力建設指導原則》,明確了具備全面能力(*)、較高能力(B級)和常規能力(C級)三個層級的能力建設要求,按藥品(含生物制品)和藥包材分類,所需儀器數量統計如表所示。掃描下方二維碼,即可下載《藥品檢驗檢測機構能力建設指導原則》珀金埃爾默新發布《藥包材檢測解決方案》,結合其深厚的技術專長,豐富的色譜、質譜、光譜和熱分析產品線,為全國藥品和藥包材檢測機構實驗室在元素雜質、溶劑殘留、農藥殘留、藥物輔料鑒別和藥物晶型研究,以及藥包材的重金屬元素浸出、揮發性硫化物檢測、溶劑殘
  • 2020

    01-03

    珀金埃爾默樣品采集方案,讓大氣污染無處遁形

    生態環境部針對重點區域秋冬季節的大氣污染綜合治理,制定了針對性的行動方案(秋冬季指自2019年10月1日至2020年3月31日)。方案覆蓋三大重點區域,分別為《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《長三角地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《汾渭平原2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案中,明確了重點加強*新區、高新區、重點工業園區及港口、機場環境空氣質量監測站點建設;強調建立污染源自動監控體系等任務,要求大
  • 2019

    12-31

    充電十分鐘,高效一整年 | 環境監測精品課程上線啦!

    面對不斷更新的方法標準,卻總是做不好方法驗證,新的檢測項目遲遲無法開展……守著一堆高級儀器,卻不知該如何優化方法,讓儀器的潛力發揮到……堆積如山的樣品,卻無法提升實驗效率和準確率,加班、返工變成了常態……相信您經常被這些問題困擾,像個不停旋轉的陀螺一樣逃不開工作表做完了又來了怎么也甩不掉。這時,那么您應該停下手中的實驗,花一點時間來學習、充電了。畢竟,磨刀不誤砍柴工。但您又苦于找不到整塊的時間來學習、提高,怎么辦?珀金埃爾默智匯學院——充分照顧你的碎片化時間,讓您時不時充電十分鐘,高效一整年!短
  • 2019

    12-20

    珀金埃爾默發布藥材及飲片中農藥多殘留和真菌毒素的液質聯用檢測解決方案

    藥材及飲片中農藥多殘留的液質聯用檢測近日,國家藥典委員會擬修訂和公示關于《中國藥典》2015年版四部“0212藥材和飲片檢定通則”、“2341農藥殘留量測定法修訂草案”。其中關于新增“第五法藥材及飲片(植物類)中禁用農藥多殘留測定法”,以及在檢定通則中規定了33種禁用農藥不得檢出,為藥材及飲片中農藥殘留的測定提供技術保障和法規依據。在第五法藥材及飲片(植物類)中禁用農藥多殘留測定法征詢意見稿中,規定了三重四極桿液質聯用(LC-MS/MS)分析方法,用于30種農藥的檢測分析。珀金埃爾默采用QSig
  • 2019

    12-19

    DISEASE In A DISH | 基于誘導多功能干細胞iPSC來源的藥物研發

    山中伸彌(ShinyaYamanaka),京都大學iPS細胞研究所所長,因在“誘導多功能干細胞(inducedPluripotentStemCell,iPSC)”的貢獻,被授予2012年諾貝爾生理或醫學獎[1]。“iPSC來源于病人體細胞,有望為重大疾病的新藥開發提供強有力的治療工具。”"IPScellscanbecomeapowerfultooltodevelopnewdrugstocureintractablediseasesbecausetheycanbemadefrompatients'
  • 2019

    12-16

    改寫經典—清華大學科學家揭示胰島素信號通路中調控糖原合成新機制

    2019年9月24日,清華大學李蓬課題組在CellReports上發表了題為“Theproteinphosphatase1complexisadirecttargetofAKTlinkinginsulinsignalingtohepaticglycogendeposition”的研究論文,報道了PP1復合物作為營養感知器,獨立于GSK3介導胰島素刺激下肝臟糖原合成的調節機制。胰島素是機體調節血糖吸收、促進合成代謝(anabolicmetabolism)關鍵的激素,可以促進糖原、脂肪、蛋白質合成。
  • 2019

    12-16

    IVIS視角—IVIS系統在植物領域的應用(二)

    在上一期IVIS視角中我們和大家分享了IVIS系統如何在活體狀態監測植物氮代謝水平,并基于轉基因植物開發分子傳感器(IVIS系統在植物領域的應用(一)(點擊前方藍字直達文章內容)),其實除通過構建生物發光的轉基因植物之外,IVIS系統還能通過化學發光或者熒光染料探針等方式研究植物領域的多種應用。本期將帶領大家繼續拓展在植物活體光學領域的應用。活性氧(ROS)是有氧生物在進化過程中產生的一類含氧基團,具有較高的生物活性。除了作為一種氧代謝副產物會導致細胞氧化應激甚至凋亡之外,隨著近年來研究的深入,
  • 2019

    12-16

    Nature Communications:高內涵助力納米材料新劑型研究--酶分子的胞內高效遞送、催化和檢測

    近日,中國科學院過程工程所(IPE)生化工程國家重點實驗室生物劑型與生物材料課題組與清華大學(THU)及天津大學(TJU)合作,基于無定形金屬有機框架開發出一種新劑型,可實現酶分子的細胞內高效遞送和催化,在單細胞水平上實現細胞代謝產物的原位檢測。該工作發表于NatureCommunications2019,10,5165,題目為"Packaginganddeliveringenzymesbyamorphousmetal-organicframeworks"。受限于細胞膜的屏障作用和細胞內的降解因
  • 2019

    12-16

    Alpha助力發現小分子化藥耐藥性

    大部分化療藥物如鉑類藥物等,都是通過破壞腫瘤細胞中的DNA來抑制細胞的生長,從而達到治療效果。然而,“聰明”的腫瘤可以采用另一種替代性的DNA跨損傷合成(translesionsynthesis,TLS)途徑來完成復制并獲得耐藥性。針對TLS的靶向化治療是非常有前景的開發方案。來自麻省理工學院和杜克大學的研究人員發現一種可阻斷TLS途徑的小分子化合物并發表在CELL上。同時,用這種化合物和順鉑聯合治療體外腫瘤細胞和荷瘤小鼠時,都有顯著的效果。這樣有臨床應用潛力的明星分子是如何被發現的呢?在哺乳動
  • 2019

    12-11

    捋一捋白酒和塑化劑的糾纏

    塑化劑事件發生在2011年5月份,中國臺灣地區有關方面向國家質檢總局通報,發現中國臺灣“昱伸香料有限公司”制售的食品添加劑“起云劑”含有化學成分鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)。鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)是一種普遍用于塑膠材料的塑化劑。塑化劑一般是用來軟化塑料制品,如果大量食用可能導致不孕等生殖系統問題,長期大量食用甚至可能致癌。而白酒和塑化劑的風波緣起于酒鬼酒。2012年,國家質檢總局通報了50度酒鬼酒的檢測結果,其中DBP高檢出值為1.04mg/kg,將“白酒與塑化
  • 2019

    12-11

    守衛藍天計劃,大氣監測護航

    近日,生態環境部針對重點區域秋冬季節的大氣污染綜合治理,制定了針對性的行動方案(秋冬季指自2019年10月1日至2020年3月31日)。方案覆蓋三大重點區域,分別為《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《長三角地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《汾渭平原2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案中,明確了重點加強*新區、高新區、重點工業園區及港口、機場環境空氣質量監測站點建設;強調建立污染源自動監控體系等任務,
  • 2019

    12-04

    IVIS視角——IVIS系統在植物領域的應用(一)

    在往期分享中,我們介紹了IVIS成像系統在動物水平的眾多應用,其實IVIS同樣可以用于全植物成像。此次我們就分享IVIS在水稻氮代謝研究中的應用。氮是植物生長發育所必需的養分,但其在土壤中的濃度往往達不到佳作物生長濃度。因此,提高作物氮素利用率被認為是農業生物技術的一個主要目標。然而,關于作物氮代謝仍有許多需要了解的地方。在此,研究人員開發了一個分子傳感器系統來監測水稻中氮的狀態,該方法發表在《FrontiersinPlantScience》雜志上。研究中首先利用該系統研究了尿囊素的作用,尿囊素
  • 2019

    11-26

    此刻的你還在著急等雙十一快遞么,別錯過這波ProSense大促!

    您在進行活體癌癥和炎癥研究時是否仍然遇到提升熒光成像信噪比的困難?傳統的臨床前小鼠模型主要依靠離體測量手段進行疾病形態學和組織學分析,以此評估腫瘤和其他疾病的臨床癥狀。但使用這些測量方法可獲得的信息量有限,且可能無法展示生理相關的生物過程。相比之下,體內熒光成像可更大化實現終點定量,從而從一組動物中獲取相關的信息,但活體檢測仍可能遇到低熒光信噪比的難題。PerkinElmer推出新穎的“智能”近紅外組織蛋白酶熒光探針ProSense可輕松應對上述兩項挑戰,實現對癌癥和炎癥病灶處相關聯蛋白酶進行更
  • 2019

    11-23

    2019版《珀金埃爾默中藥及天然藥用植物分析文集》發布

    珀金埃爾默新推出《珀金埃爾默中藥及天然藥用植物分析文集》,基于珀金埃爾默*優勢的原子光譜、分子光譜、色譜與質譜等技術在中藥和藥用植物分析中的深入應用,精選出涉及雜質元素、營養元素和活性成分分析,指標成分定量,農藥殘留和真菌毒素檢測,復雜藥物樣品前處理,分析方法驗證和藥物生產中的質量控制等領域的相關文獻,為中藥與藥用植物的安全性、有效性使用提供強有力的支持!內容先睹為快!第1篇《ICP-MS測定糖尿病人藥膳常用中藥中的微量元素》本文通過NexIONICP-MS準確、快速分析糖尿病人藥膳中經常添加的
  • 2019

    11-23

    實驗室安全干貨——氫氣篇

    從清華大學何添樓爆炸事故談起2015年12月18日上午,隨著一聲爆炸聲,清華大學化學系何添樓二樓區域多間實驗室起火并冒出濃煙,過火面積80平米,清華博士后孟祥當場身亡,20日下午,海淀公安分局向化學系實驗室事故的身故者家屬通報了事故現場勘查結果及初步結論:事故原因系實驗室所用氫氣瓶意外爆炸、起火。據悉氫氣鋼瓶爆炸點距離孟博士后的操作臺兩三米處,鋼瓶底部爆炸。鋼瓶原長度大概一米,爆炸后只剩上半部大概40公分,而鋼瓶厚度為一公分,可見當時爆炸威力巨大,每年有關氫氣瓶爆炸的事故層出不窮,使得人們不得不
  • 2019

    11-23

    一包袋裝茶,百億微塑料

    泡茶是很多人都有的生活習慣,尤其是在辦公或外出時,會喜歡用袋裝的茶葉來代替散裝的茶葉。近日據CNN報道,加拿大研究人員們對四種不同塑料茶包放入開水中的效果進行了研究。結果發現,僅一個塑料茶包就釋放出116億個微塑料顆粒,以及31億個更小的納米塑料顆粒。微塑料的來源微塑料的檢測隨著人類頻繁地使用塑料,除了袋裝茶,在海鹽、魚類、貝類等食物中不經意間也會累積許多微塑料,甚至于我們日常的飲食水中也能發現微塑料,這些微塑料的組成是什么,數量有多少,這些都值得我們去關注和研究。利用中紅外反射成像得到的微塑料
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