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瑞芯智造(深圳)科技有限公司

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  • 2025

    04-30

    中檢院文章:電阻法用于病毒顆粒的粒徑分布檢測和穩定性監測

    近日,中國食品藥品檢定研究院兩科室(同時也是藥品監管科學全國重點實驗室,國家衛健委生物技術產品檢定方法及其標準化重點實驗室,國家藥監局生物制品質量研究與評價重點實驗室)在2025年第2期《藥學研究》JournalofPharmaceuticalResearch上聯合發表實驗研究文章《電阻法測定人乳頭瘤病毒病毒樣顆粒的粒徑》。中檢院研究者采用基于電阻法,即電阻脈沖感應(RPS)技術的NanoCoulter納米庫爾特粒度分析儀對人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗原液中的病毒樣顆粒(VLP)樣本的粒徑進行測定
  • 2024

    10-21

    2024諾獎背后的miRNA革命:基因治療與納米技術的未來交匯

    2024年諾貝爾生理學或醫學獎授予了兩位杰出的科學家——VictorAmbros和GaryRuvkun,以表彰他們對microRNA(miRNA)及其在基因調控中的開創性發現。1993年,VictorAmbros和GaryRuvkun在研究秀麗隱桿線蟲(C.elegans)時發現了miRNA,這一發現標志著基因調控研究的重大突破。通過他們的工作,科學家們揭示了miRNA能夠通過與特定的信使RNA(mRNA)結合來調控基因表達。這一發現不僅改變了當時人們對基因調控的傳統認知,也為后續的基因調控和疾
  • 2024

    10-21

    【應用文章】NanoCoulter評測五種細胞外囊泡分離方法:效率與純度大比拼

    近年來,細胞外囊泡(EVs)因其在生物醫學研究中的重要作用而備受關注,他們不僅在細胞間通訊中發揮關鍵作用,還在疾病的早期診斷和治療中展現了巨大潛力。然而,如何有效且高質量地分離這些囊泡仍是一個挑戰。最近的一項研究中,研究人員通過基于電阻脈沖傳感(RPS)技術的NanoCoulter顆粒分析儀,對五種常用的細胞外囊泡分離方法進行質量和效率的綜合評估[1],為研究人員提供了寶貴的參考。相關報道已有公眾號進行了詳細解讀,可參閱《文獻速遞|使用電阻脈沖感應方法評估五種細胞外囊泡分離方法的質量和效率》。什
  • 2024

    09-27

    粒徑分布計算用PDI還是SPAN? 別再傻傻分不清了

    在納米科技和材料科學的研究中,粒徑分布是一個非常重要的參數,它直接影響到納米材料的性能和應用。而衡量粒徑分布的方法有很多,其中常用的兩個指標是多分散指數(PDI)和粒徑分布寬度(SPAN)。那么,它們到底有什么區別呢?01多分散指數(PDI)多分散指數(PolydispersityIndex,PDI)是表征顆粒分布均勻程度的重要參數之一,它是實際粒徑分布與理想單分散體系(即所有顆粒大小相同)之間的偏差度量。PDI的數值通常由動態光散射(DLS)測量得到,反映了顆粒尺寸分布的寬度和均勻性。PDI的
  • 2024

    09-26

    【Nature子刊】改進與優化基于NTA的EV單顆粒熒光標記及檢測方法

    細胞外囊泡(EV)在過去十年中取得了快速發展,在其起源、疾病相關性以及診斷和治療等方面已有諸多的發現與報道。在這些研究領域中,對EV的全面表征至關重要,需要涵蓋EV單顆粒及整體分析,例如粒度,電位,濃度,粒徑分布,以及檢測與EV相關的特征蛋白,例如CD9、CD63、CD81、Alix和TSG1012-5。如果想對EV的表型進行更深入的分析,則須利用Westernblotting、ELISA或單囊泡/整體免疫標記等方法進行EV表型分析。目前,還沒有一種方法可以將單個囊泡上的蛋白質檢測與整體粒度分布
  • 2024

    09-26

    文獻導讀| 影響納米顆粒跟蹤分析技術的關鍵參數——標準操作流程的建立

    近年來,納米材料在生物醫藥領域具有廣泛的應用。外泌體、合成納米顆粒等已被廣泛應用于疾病診斷,藥物遞送等方面。納米材料的尺寸和濃度對于診斷和治療效果具有十分重要的意義,納米粒子跟蹤分析(NTA)技術是一種常用的表征納米材料大小和濃度的方法,可以對納米材料進行快速、精確的粒徑和濃度測量。然而,目前還沒有標準的操作程序來保證測量的準確性和可重復性。在NTA表征過程中,包括樣品濃度、相機設定參數、樣品流速等都會對測量結果造成影響。同時,樣品的分散度也會在一定程度上影響NTA的測量結果。因此,需要全面性地
  • 2024

    09-26

    干貨:MISEV2023指南解讀(一):EV的表征

    期盼已久的最新MISEV終于千呼萬喚始出來了!細胞外囊泡(EV)自發現以來就引起了人們的廣泛興趣,相關科學研究的數量也逐年穩定增長。EV的計量以及在理解和應用EV中取得了重要進展。然而,由于EV命名、非囊泡細胞外顆粒的分離、EVs的表征和功能研究的挑戰,實現EV從基礎生物學到臨床應用等領域仍然存在障礙。為了應對這一快速發展領域的挑戰和機遇,國際細胞外囊泡學會(ISEV)更新了《細胞外囊泡研究的最少信息指南(MISEV)》,該指南于2014年第一次發布(MISEV2014),并在2018年進行了一
  • 2024

    09-26

    【應用文章】NanoCoulter助力量子點納米球量子產率研究新突破

    近四十年來,以性能特別的納米材料為基礎的納米科技發展迅速,已滲透到各行各業。目前,納米科技面臨的兩大科學難題是:1)納米材料或納米結構因納米效應而被賦予的優異性能始終難以真正充分發揮;2)納米材料長期應用中的使役穩定性。量子點(QDs)是因電子態量子限域效應表現出尺寸依賴性質的晶態納米顆粒,具有熒光染料、熒光蛋白的高亮度、出色的光化學穩定性,就目前來說,QDs是高靈敏單分子檢測的理想標記物。然而,QDs表面能高,易產生非特異性吸附且膠體穩定性差。高分子包覆量子點(QDs)熒光納米球(FNs)這種
  • 2024

    09-26

    揭秘顆粒表征方法的LOD:如何選擇精準的檢測方法?

    檢測限(LOD,LimitofDetection)是指分析方法能夠可靠檢測到的最小物質濃度或數量,代表著方法的靈敏度。對于藥物遞送和納米載藥系統,準確報告LOD不僅幫助確定檢測方法的準確性和可重復性,還關系到低濃度顆粒的檢測、監管合規性(進行藥品申報或質量控制時,監管機構如FDA、EMA等通常要求詳細報告顆粒表征方法的LOD)、方法驗證,以及科研成果的可信度。那么,市場上的各種顆粒表征方法或儀器,能否提供準確的LOD?它們的檢測原理和局限性是什么?接下來,和小編一起深入探討吧!納米顆粒跟蹤分析(
  • 2024

    09-26

    NanoCoulter 賦能精準診斷與治療:細胞外囊泡研究的新突破!

    外囊泡研究已成為生物醫學領域備受關注的前沿熱點,科學家們正不斷探索著這些微小“信使”的奧秘,試圖揭開它們在疾病發生發展中的作用,并開發基于細胞外囊泡的新型診斷和治療策略。要深入研究細胞外囊泡,首先要了解它們的“身份特征”——大小,電位和數量。在這方面,瑞芯智造NanoCoulter單顆粒分析儀便發揮了至關重要的作用。它就像一臺精密的“納米顯微鏡”,能夠精準表征細胞外囊泡的尺寸,濃度,粒徑分布以及Zeta電位,為科學家們提供可靠的數據基礎,幫助他們更深入地理解這些微小“信使”的奧秘。接下來,我們將
  • 2024

    09-25

    外泌體化抗衰新風口:技術價值和國內外監管現狀解析

    近年來,隨著健康美容和抗衰的需求日益提升,消費者對于化妝品的需求和技術認知也越來越多樣化,外泌體作為一種新興的生物技術在化妝品領域中掀起了一股創新熱潮。外泌體在化妝品中的應用優勢外泌體是細胞分泌的小囊泡,主要負責細胞間的物質運輸和信息傳遞,直徑在30-150nm之間,能夠攜帶蛋白質、核酸和脂類等多種活性物質,利用外泌體自身的生理特點,其在化妝品中的應用具有以下顯著優勢:高效傳遞:外泌體可以穿越細胞膜,將活性成分直接送入目標細胞內,提高了成分的利用效率和效果。生物相容性:外泌體來源于細胞,具有良好
  • 2024

    09-25

    瑞芯智造NanoCoulter助力NTA檢測標準操作流程建立

    近年來,納米材料已經在生物醫藥領域具有了廣泛的應用。外泌體、合成納米顆粒等已被廣泛應用于疾病診斷,藥物遞送等方面。納米材料的尺寸和濃度對于診斷和治療效果具有十分重要的意義,納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術是一種常用的表征納米材料大小和濃度的方法,可以對納米材料進行快速、精確的粒徑和濃度測量。前人曾多次報道,與DLS相比,NTA在確定單峰和雙峰納米顆粒的尺寸時具有更好的分辨率,但NTA無法高分辨率解析三個或以上的多峰混合的粒子群。用于數據處理的算法也極大地影響NTA和DLS分析的粒徑結果輸出,且二者
  • 2024

    09-25

    推薦 | NanoCoulter 納米庫爾特粒度儀全面滿足MISEV2023最新要求!

    前不久,為了應對細胞外囊泡(EV)領域快速發展的挑戰和機遇,逐步完善和統一EV的定義、制備、表征以及功能研究分析等的行業觀點和準則,國際細胞外囊泡學會(ISEV)發布了最新的《MISEV》(細胞外囊泡研究的最少信息指南)。MISEV2023匯編了來自ISEV專家組和全球1051名研究人員的反饋,為研究學者提供了最新的研究方法和指導原則,推動EVs和外泌體領域更快更嚴謹地發展。正所謂“五年磨一劍”,最新MISEV2023在JExtracellVesicles期刊中第一次以“立場意見書”(POSIT
  • 2024

    09-25

    標準發布丨《人源間充質干細胞外泌體制備與檢驗規范》推薦納米庫爾特粒度儀

    導讀近日,中國食品藥品企業質量安全促進會發布公告,《人源間充質干細胞外泌體制備與檢驗規范》(編號:T/FDSA0049—2024)批準發布,將于2024年3月6日起實施。這一規范將為人源間充質干細胞外泌體的研究和行業規范發展提供重要的技術指導和標準。該標準聯合全國81家企事業單位,歷時1年4個多月共同制定。包含人源間充質干細胞外泌體技術要求、檢驗方法、檢驗規則、包裝、儲存和運輸、廢棄物處理,能夠切實指導行業規范,有效補充行業空白,具有行業先進的水平。據統計,目前全球已開展200余項外泌體治療與診
  • 2023

    12-28

    學術干貨|顆粒粒徑檢測現狀

    1959年,著名的物理學家、諾貝爾獎獲得者RichardFeynman提出了按照人類自己的意愿可以隨意地操縱單個原子與分子的設想,預言了納米技術的誕生。隨著納米技術的快速發展,納米顆粒型材料迅速崛起。納米顆粒型材料得到了社會的廣泛關注。而納米顆粒的粒度大小、分布、在介質中的分散性能以及二次粒子的聚集形態對納米顆粒型材料的性能具有重要的影響,因此粒度表征是納米顆粒型材料研究的一個重要方面。目前國內外對于納米顆粒型材料測試從研究到產品,已經取得了較大的進展。本文將根據不同的測試原理,闡述各粒徑測量方
  • 2023

    11-11

    外泌體的狀態監測與差異性分析

    俗話說眾生百相,這句話用在微觀領域亦如是。譬如我們今天要討論的外泌體,外泌體的出生環境十分復雜,導致其大小不一,喜好不同,有的喜歡獨來獨往,有的可能喜歡聚團抱堆。為了讓它們能夠盡可能的發揮作用,需要我們人為的將它們從體液中分離,還要使它們均勻分散,以達到最大效用。那么問題來了,我們應該怎么確定外泌體是不是真的有團聚呢?這里我們使用了一款以電阻法為原理制造的納米顆粒檢測儀(納米庫爾特粒度儀),測試各類樣本數據來進行分析。圖1:測試外泌體過濾前后狀態上述實驗為:將一個外泌體樣品先用小量程的芯片測試小
  • 2023

    10-10

    手磨咖啡好喝的秘訣,原來是它

    伴隨著生活品質的提升,手磨咖啡成為了咖啡界的新寵。手磨咖啡最大的特點就是新鮮,可以保留咖啡豆的原始風味。一杯咖啡的風味與口感主要是來自咖啡粉在萃取時釋放出的物質量。除了水溫和沖泡時間,咖啡顆粒的大小、均勻度也是影響咖啡萃取的關鍵因素。研磨度細的咖啡粉比表面積較大,萃取出的成分較多,可溶成分愈多,液體愈濃,苦味也就愈強。研磨度粗的咖啡粉比表面積小,萃取的成分亦少,濃度較低苦味也較弱,因此酸味就會變強。若是將研磨度不同的咖啡粉混在一起,則可溶成分的濃度會不一致,酸味與苦味都會因此被萃取出來,導致咖啡
  • 2023

    09-05

    如何用納米庫爾特粒度儀探究外泌體純化效果?

    特性提純方法原理優缺點密度超速離心/差速離心(UC)樣本與雜質的密度差異缺點:耗時長,回收率低,重復性差,純度低優點:操作規范,難度低,適用性廣密度梯度離心使用不同密度的分離介質缺點:耗時長,操作繁瑣,回收率低優點:外泌體純度高尺寸尺寸排阻色譜(SEC)基于分子大小差異,與超濾濃縮相結合。缺點:樣本經過流動相會被稀釋優點:簡單、經濟、大規模、純度高功能免疫親和法基于抗原-抗體特異性反應缺點:耗時,成本高,要求高,外泌體的異質性影響優點:特異性,純度高,能分離出特定的外泌體亞類聚合物沉淀法聚合物降
  • 2023

    08-14

    納米顆粒表征方法分析

    一、顆粒表征在1981年掃描隧道顯微鏡發明之前,人們只能進行微米量級以上的光學顯微表征分析。但是大量的科學研究往往需要表征粒子在納米層面的數據,研究者們也已經認識到納米量級顆粒檢測的重要性。在生物醫學領域如病毒、脂質體、外泌體等,無機材料領域如石墨烯、納米硅、納米碳酸鈣、納米金屬粒子等,大量在納米量級的粒子都需要準確的粒度表征檢測。納米顆粒檢測技術的應用發展應用對生物醫學、材料生產等領域的進一步研究有著十分積極的的作用。目前市場上主要有有兩種原理類型的納米顆粒檢測設備,一種為基于光學原理,一種基
  • 2023

    07-25

    金屬納米顆粒表征

    一、簡介隨著1990年7月第一屆國際納米科技技術會議(InternationalConferenceonNanoscience&Technology)在美國召開,納米材料科學被正式宣布為材料科學的一個新分支。金屬納米材料作為其中重要的一種,具有諸多優秀的特性,相應的研究也一直保持著很高的熱度。金屬納米材料在許多領域都有應用,比如化學材料,生物醫學、光能電子等。其中用作基因載體,具有良好的生物相容性、儲存穩定性、易于制備、多功能性、毒副作用小等特點。它還能使某些具有基因遞送性能的材料獲得靶向性、可
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