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珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司

17
  • 2019

    10-18

    高內涵—3D微組織球三維體積與分區分析

    三維多細胞類球體(腫瘤球、微球、類器官)可以幫助我們在臨床前藥物篩選階段更好地預測多種候選藥物的潛在作用。但是,相較于二維單層培養細胞,采用三維培養細胞模型系統進行檢測分析則更具挑戰性。一起來看看珀金埃爾默是如何分析3D微組織球三維體積與分區的吧!3D微組織球的制備和成像過程使用CellCarrierSpheroidULA96孔微孔板制備細胞球在CellCarrierSpheroid表面極低吸附力96孔微孔板(珀金埃爾默公司,貨號6055330)中接種HeLa細胞,細胞濃度分別為1.25E3、2
  • 2019

    10-18

    高產揭秘——中國科學家解析水稻分蘗角度調控機制的新進展

    2019年6月12日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所王永紅研究組與李家洋研究組合作在MolecularPlant雜志上在線發表了題為OsBRXL4RegulatesShootGravitropismandRiceTillerAnglethroughAffectingLAZY1NuclearLocalization的研究論文,揭示了水稻分蘗角度的調控新機制。分蘗角度是禾本科植物的分蘗與主莖之間的夾角,與作物群體產量密切相關。解析水稻分蘗角度調控的分子機制對于改良水稻株型進而提高產量具有重要的理論
  • 2019

    10-18

    珀金埃爾默推出在用油品和潤滑油顆粒與磨損金屬元素組合分析解決方案 ?

    珀金埃爾默日前宣布推出全新LPC500™液體顆粒計數器(LPC500)平臺。該平臺將與珀金埃爾默現有的Avio®500ICP-OES油品系統結合,實現對運行中油品和潤滑油的顆粒計數和粒度以及磨損金屬元素分析。提高工作效率LPC500平臺采用單顆粒光學傳感(SPOS)技術,結合Avio500系統,使潤滑油檢測實驗室能夠在一次高度的運行中同時完成兩個原本獨立的分析,而且一分鐘之內即可得到結果。這種新型改進方法將大大提高實驗室工作效率,幫助他們為工業、清潔能源和石化領域的客戶更快地獲得重要結果。No.
  • 2019

    10-14

    Win 7停止運維,實驗儀器該如何彌補漏洞?

    Win7落幕,未雨綢繆,從容應對到2020年1月14日,微軟公司將不再對Windows7®操作系統進行技術支持。為降低安全風險并優化您實驗室的整體性能,在此誠意提醒您升級您所有的設備至Windows®10操作系統。此次變化對實驗室操作系統升級來說勢在必行,對于不十分熟悉實驗室儀器驗證的團隊更需謹慎對待,尤其是當面對以下情況時:您為制藥行業GMP實驗室或有審計追蹤需求;您的實驗室配備多臺精密儀器;您擁有多種品牌的實驗儀器;您所在的機構為性集團企業。我們為您準備了實驗室操作系統升級概要電子書如果您的
  • 2019

    10-10

    IVIS視角——[Nature]亞克隆合作通過修飾局部和全身的免疫微觀環境驅動腫瘤轉移

    腫瘤異質性及轉移性人類大多數腫瘤是異質性的,由具有不同性質的細胞克隆組成,呈現出不同的特點。高度異質性腫瘤具有較差的臨床療效,但其潛在機制仍不清楚。腫瘤的轉移性是大多數癌癥患者死亡的原因。因此,了解轉移進程的驅動因子是改善臨床結果的關鍵。癌癥基因組測序研究已經確定了原發性和轉移性腫瘤之間具有極小的遺傳差異,并顯示原位腫瘤和遠處轉移病灶具有顯著的亞克隆異質性。近的一些研究表明:微觀環境變化是腫瘤轉移傳播和生長的主要媒介,從而突出了在腫瘤進展中的非細胞自發因子的作用。本期IVIS視角小編帶您探究一下
  • 2019

    09-27

    收藏級干貨 | 正確的儀器維護方法,讓你的工作事半功倍!

    在我們的日常使用中,對機器的正確維護和使用,能有效避免機器在關鍵時候出問題掉鏈子,甚至影響工作效率和工作人員生命安全。哪些是我們需要經常注意的呢?哪些耗材又是我們經常要更換的呢?快來看看珀金埃爾默維修專家為您整理的有關原子光譜的儀器維護小貼士吧!一、AA原子吸收光譜儀溫度:18℃~35℃,佳20±2℃,溫度變化率濕度:20%~80%,無冷凝水。儀器維護小貼士1.遠離輻射及熱源,排氣量:空氣-乙炔火焰及石墨爐:5700L/min,笑氣-乙炔火焰:7000-8500L/min。2.三線制交流電源(相
  • 2019

    09-26

    Cell:單兵作戰 VS 團體作戰——高內涵助力辨別循環腫瘤細胞作用形態

    紅細胞,血小板,中性粒細胞,單核細胞,淋巴細胞。。。這些細胞不僅是我們體內循環系統中常見的細胞類型,在實驗室中出鏡率也非常高,我們統稱它們為懸浮細胞。實際上,對于懸浮細胞的研究,尤其是分選和熒光定量,我們常用的技術手段是流式細胞術FACS。但盡管FACS能準確的進行懸浮細胞的單細胞熒光定量,如果我們想要知道單個細胞的形態變化,蛋白表達的位置信息,以及基于表型的高通量藥物篩選,就需要高內涵成像分析系統的幫助啦。之前我們已經給大家介紹過珀金埃爾默高內涵系統實現紅細胞變形的藥物篩選方法,點下方可以回顧
  • 2019

    09-20

    半導體雜質檢測難?半導體ICP-MS來幫你!

    對Fab工廠而言,控制晶圓、電子化學品、電子特氣和靶材等原材料中的無機元素雜質含量至關重要,即便是超痕量的雜質都有可能造成器件缺陷。然而半導體雜質含量通常在ppt級,ICP-MS分析時用到的氬氣及樣品基體都很容易產生多原子離子干擾,標準模式、碰撞模式下很難在高本底干擾的情況下分析痕量的目標元素。珀金埃爾默NexION系列半導體ICP-MS,憑借其*的以動態反應池技術為基礎的UCT(通用池)技術,既能實現標準模式、碰撞模式,也可以通過反應模式消除干擾,從根本上成功解決了多原子干擾的技術難題。晶圓中
  • 2019

    09-19

    從生米煮成熟飯,沒那么簡單

    1、大米安全俗話說:“國以民為本,民以食為天,食以米為先”。自古,中國就有“五谷”之說,即“稻、黍、稷、麥、菽”。而在“五谷”之中,“稻”占據著名的位置,由此可見稻米在中國飲食中的重要性。稻米作為重要的主食來源,為國人的營養健康做出了重要貢獻。在我國涉及稻米的主食產品琳瑯滿目,包括大米、米飯(方便米飯、冷凍飯團、速凍燒賣)、炒飯、蓋飯、米粉(米線)、湯圓、年糕、粽子、發酵米糕、糙米、米乳等。但近年來,涉及稻米的安全事件頻發,也加大了民眾對于大米質量安全問題的擔心。2002年,毒大米事件我國廣東、
  • 2019

    09-19

    Cell 主刊:高內涵篩選助力攻克毒性蛋白質病難題

    毒性蛋白質病(Proteinopathy)通常由細胞內或細胞外沉積大量折疊變異的蛋白質(Misfoldedprotein)所致。在蛋白合成和成熟過程中的任何一個環節出現問題,如蛋白突變、折疊以及翻譯后修飾出現異常都有可能會導致蛋白質病的發生。雖然蛋白質病這個術語對很多人來說還比較陌生,但現已證明其和多種嚴重的神經性疾病,如阿爾茲海默癥、帕金森病和肌萎縮性側索硬化癥(ALS)的發生密切相關。靶向蛋白質病的研究也為屢屢受挫的神經退行性疾病治療提供了新的曙光[1,2]。高內涵整體解決方案的優異體現在七
  • 2019

    09-09

    聽說玩轉這些軟件就不再苦于數據完整性審查啦!

    作為一名實驗員,尤其是制藥實驗室的實驗員,苦的是什么?數據無法溯源?電子數據記錄存在法規風險?無法滿足數據完整性要求?別擔心,珀金埃爾默遵循21CFRPart11法規的分子光譜檢測軟件來幫你!數據完整性是指“數據的完整性、一致性和準確性。完整、一致和準確的數據應該是具有歸屬性(Attributable)、清晰易讀性(Legible)、同步產生性(Contemporaneous)、原始記錄或真實副本(Original),以及準確性(Accurate)”,簡稱ALCOA。ALCOA包括了美國FDA規
  • 2019

    09-09

    IVIS視角 | 活體成像助力隱孢子蟲感染可視化模型構建

    隨著生活水平和醫療衛生狀況的不斷提升,寄生蟲感染在我們日常生活中似乎已日漸陌生。但在一些欠發達地區,由于貧困和不良的衛生習慣造成的寄生蟲感染仍然威脅著無數生命。隱孢子蟲作為一種常見的人畜共患寄生蟲感染性疾病,是導致腹瀉病的主要原因。由于其經由糞便傳播,所以常經由水體污染而在衛生條件較差的地區發生群體性感染。感染通常是自限性的,健康的成年人在發生階段的較嚴重的腹瀉之后便可恢復,但糞便仍可能具有傳染性。新生兒或免疫力低下的如艾滋病患者或經免疫抑制治療的病人在感染后病情較嚴重,是兒童早期死亡、營養不良
  • 2019

    09-09

    看HCS和單細胞ICP-MS技術如何從單細胞水平推動腫瘤治療

    6月25日,在太平洋彼岸,由Nature主辦珀金埃爾默協辦的網絡直播中,多倫多大學的DavidAndrews博士[1]和來自悉尼大學的ElizabethNew博士[2]結合珀金埃爾默解決方案,向我們展示單細胞水平分析推動下的前沿癌癥研究。大家可以在微信文末獲得完整視頻的鏈接,同時我們特意做了視頻的漢化,并提供雙語字幕,讓大家的學習更加輕松有效。高內涵應用的臨床轉化DavidAndrews博士關注高內涵應用的臨床轉化,致力于利用病人來源的腫瘤細胞(Patient-derivedcell,PDC)模
  • 2019

    08-22

    Micro-CT用于心臟功能評估,為醫療技術進步助力

    Micro-CT用于心臟功能評估,為醫療技術進步助力隨著造影劑及心跳門控技術的發展,顯微計算機斷層掃描技術(Micro-CT)成為臨床前活體動物心臟研究的有利手段之一。Micro-CT可以在相對短時間內獲得心腔高分辨率的三維圖像,時間短也就意味著麻醉時間短,對心臟的副作用小,同時也滿足高通量的成像。許多研究人員已經證明了,Micro-CT可以對心臟的形態學和整體心室收縮指數進行量化,如心搏量體積、射血分數(EF),心臟輸出量等。但是,使用Micro-CT評價收縮期排空或舒張期充盈的其他功能參數未
  • 2019

    08-22

    Alpha助力Alzheimer新突破

    阿爾茲海默氏病(Alzheimerdisease,AD)是一種進行性疾病,涉及大腦神經元退化,并導致各種癥狀,顯著的是記憶力喪失??茖W家們多年來一直致力于在此疾病的發病機制、診斷、治療等方面開展研究,力求解決這個威脅人類健康安全的世紀難題。β-粥樣淀粉一直被科學家認為是Alzheimer'sdisease(AD)疾病的起因。而γ分泌酶作為一種膜蛋白酶,可以直接或間接的產生各種amyloidpeptide(Aβ),所以以γ分泌酶為靶點的機制和應用研究也多。Presenilin早老素,作為γ-sec
  • 2019

    08-16

    新方案,芯質量 | PerkinElmer推出半導體行業檢測方案

    芯片,在我們的生活中無處不在,它存在于手機、電腦以及其他數字電器中成為我們現代社會的重要構成之一。從晶圓到芯片,要經歷清洗、氧化、光刻、顯影、刻蝕、擴散、離子注入、CVD、CMP、金屬化等多道基本工序,重復多次才能完成。加工過程中晶圓的雜質含量、電子化學品和電子特種氣體的純度、超凈間空氣中的污染、材料熱性能、膠水及基板的固化程度等就將直接影響到成品良率。芯片加工工藝流程珀金埃爾默新推出的《半導體行業檢測方案》,為您提供從上游試劑、原材料到工藝過程、封測的各個環節的檢測方案,助您嚴格把控生產的每一
  • 2019

    08-15

    高內涵在模式生物中的應用(二)

    高內涵系統不僅僅適用于各種各樣的細胞模型,對各種小型的模式生物也非常友好,通過將這些模式生物放在微孔板中,我們就可以用高內涵系統來拍攝和分析它們。本期,我們將繼續介紹高內涵與這些模式生物的故事。擬南芥擬南芥為兩年生草本,一般可長到7-40厘米,是植物學為常見的模式生物。其幼苗、根、莖、葉、原生質體均可在高內涵上進行自動成像和分析。實驗一高內涵用于研究活體擬南芥全葉組織中膜運輸的調節,40倍水浸式物鏡對擬南芥葉片進行多層掃描,使用高內涵分析軟件Harmony識別膜泡轉運體,統計其數目、熒光強度、定
  • 2019

    08-15

    逆境之戰:調控鉀/氮協同轉運分子機制被發現

    近幾年以來,中國在植物學領域實現了質的飛躍,其植物學研究成果占到了的20%以上,隨著國家對于基礎科學研究的重視,一大批的成果脫穎而出。本期介紹的這篇論文就是重要代表之一。中國農業大學武維華院士/*教授課題組、李繼剛教授課題組和德國明斯特大學J?rgKudla教授課題組合作完成了擬南芥轉錄因子MYB59調控低鉀條件下K+/NO3-轉運的分子機制研究。2019年2月,PlantCell在線發表了題為“ThetranionfactorMYB59regulatesK+/NO3-translocation
  • 2019

    08-09

    頂空固相微萃取-氣相色譜-氫火焰離子化法檢測啤酒中的酒花香氣成分

    摘要:來自酒花的微量香氣成分會影響啤酒的感官評價和質量。為評價酒花香氣對啤酒的影響,本文采用頂空固相微萃取(HS-SPME)對啤酒前處理后,使用常見且低成本維護的氣相色譜-氫火焰離子化法(GC-FID)進行定性定量。以2-壬醇為內標,測定出里那醇、乙酸香茅酯、α-萜品醇、β-香茅醇、香葉醇5種酒花香氣成分。此法的精密度為4.69%~13.41%,回收率為74.95%~106.09%,檢出限為0.005~0.028μg?L-1。通過此法進行啤酒檢測,結果顯示:啤酒中這5種酒花香氣含量均酒花是啤酒中
  • 2019

    08-08

    高內涵在模式生物中的應用(一)

    生命科學研究離不開各式各樣的模式生物,模式生物由于其結構簡單、生活周期短、培養簡單、基因組小等特點,在生物醫學等領域發揮重要作用。模式生物作為材料不僅能回答生命科學研究中基本的生物學問題,對人類一些疾病的治療也有借鑒意義。常見的模式生物有真菌中的酵母,低等無脊椎動物中的線蟲,昆蟲綱的果蠅,魚綱的斑馬魚,哺乳綱的小鼠以及植物中的擬南芥。高內涵系統不僅僅適用于各種各樣的細胞模型,對各種小型的模式生物也非常友好,通過將這些模式生物做一些預處理,放在微孔板中,我們就可以用高內涵系統來拍攝和分析它們。本期
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