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珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司

17
  • 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
  • 2019

    11-21

    珀金埃爾默新發布《第三代毒品*類物質的現場及實驗室系列快速檢測解決方案》

    1960年,比利時人保羅·楊森博士合成*(*),分子結構如圖1所示。*是一種強效麻醉性止痛劑,藥理作用與嗎啡相似,被WHO列入基本藥品清單。*是一種容易翻新和衍生新品種的物質,如圖2所示的舒*(*)、阿*(*)、瑞*(*)、卡*(Car*)等。其中,卡*的藥效是*的100倍、海洛因的5000倍、嗎啡的10000倍,成年人致死量僅為0.02克。*類物質近年來在北美等地成為制作毒品的重要成分,成為繼傳統毒品(海洛因、大麻、鴉片、可卡因等)、合成毒品(精神藥物,如冰毒、氯胺酮等)之后的第三代但尚未被禁
  • 2019

    11-13

    紅外光譜品葡萄酒 | 讓口感“有據可循”

    一杯紅酒,一盞甘醇,葡萄酒的品鑒既是一門藝術,也是一門科學。葡萄酒的主要成分是水和酒精,除此之外,還含糖和甘油(均為發酵的殘留物),酸類物質,包括單寧在內的多酚類物質,以及其他更少量的酯類等。葡萄酒的香氣主要來自于其中的酯類,而口感則主要由其他的物質決定。比如,糖類影響其甜度,酸類影響其酸度,多酚類物質產生苦澀感,而甘油賦予了葡萄酒厚度。這些成分及其含量綜合決定了葡萄酒的口感。除了視覺、嗅覺和味覺的體驗,科學研究如何從數據上分析葡萄酒組成?紅外光譜給出了其*的品鑒方式!01“紅外光譜品葡萄酒”切
  • 2019

    11-05

    半導體封裝行業的熱分析應用

    半導體業務中的典型供應鏈,顯示了需要材料表征、材料選擇、質量控制、工藝優化和失效分析的不同工藝步驟熱分析在半導體封裝行業中有不同的應用。使用的封裝材料通常是環氧基化合物(環氧樹脂模塑化合物、底部填充環氧樹脂、銀芯片粘接環氧樹脂、圓頂封裝環氧樹脂等)。具有優異的熱穩定性、尺寸穩定性以及良好戶外性能的環氧樹脂非常適合此類應用。固化和流變特性對于確保所生產組件工藝和質量保持一致具有重要意義。通常,工程師將面臨以下問題:特定化合物的工藝窗口是什么?如何控制這個過程?優化的固化條件是什么?如何縮短循環時間
  • 2019

    10-30

    PerkinElmer獸藥殘留檢測解決方案,應對獸藥殘留新標準

    獸藥殘留背景:在近年來食品安全事件高發的背景下,我國高度重視食品安全問題。在食品安全的諸多問題中,獸藥殘留是關注的焦點之一。日前,農業農村部與國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局聯合發布GB31650-2019《食品安全國家標準食品中獸藥大殘留*》,將于2020年4月1日起實施。該標準規定了267種(類)獸藥在畜禽產品、水產品、蜂產品中的2191項殘留*及使用要求,基本覆蓋了我國常用獸藥品種和主要食品動物及組織,標志著我國獸藥殘留標準體系建設進入新階段。珀金埃爾默公司一直關注動物源食品中獸藥
  • 2019

    10-21

    30秒出結果,DA 6200™ 近紅外肉類分析儀帶來全新的分析體驗

    隨著當代社會人們生活水平的提升,對肉制品的需求量也比以往有所增加,但是肉制品的質量問題仍然時有發生。肉制品的加工過程涉及牲畜的飼養、初加工、企業收購、再加工和投放市場這幾個步驟,為了保證肉制品的質量和安全,每一步都需要對肉制品進行檢測,肉制品的檢測主要包括感官檢測,肉制品成分分析(水分蛋白脂肪等),理化檢測(粗氨,揮發性鹽基氮等),另外為了防止養殖中濫用、超量使用抗生素類獸藥等或使用違禁藥物,還需要進行獸藥殘留和瘦肉精的檢測。市場中為了獲取不正當的利益,還存在的肉類摻假的問題。我國是肉制品生產大
  • 2019

    10-18

    色譜柱您選對了嗎?

    液相色譜在制藥、食品、石化、環保等行業的檢測分析中的應用越來越多,隨著色譜技術的不斷發展,色譜填料的不斷更新,我們有越來越多的選擇去應對各類不斷變化的分析需求。珀金埃爾默擁有多種規格不同類型的色譜柱為您提供、靈活的解決方案。1.目前在制藥、食品行業中應用廣泛的色譜柱類型——QuasarC18(USP編碼:L1)反相色譜,具備佳配體鍵合,可為方法開發提供較寬的pH范圍;適用于各種化合物,堿性、中性和酸性分析物均可提供優異的峰形。2.主要應用于疏水性化合物的分離,例如脂類和類固醇——QuasarC8
  • 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
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