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搜索结果: 1-11 共查到生物医学工程 培育相关记录11条 . 查询时间(0.145 秒)
据物理学家组织网2020年8月23日报道,美国科学家首次在实验室培育出一种迷你人类心脏模型,该模型拥有所有主要的心脏细胞类型以及功能正常的腔室和血管组织,让科学家能以前所未有的精确度研究各种心脏疾病。
近日,我所微流控芯片研究组(1807组)秦建华研究员团队在实现功能类器官可控负载与培育研究方面取得新进展,建立了一种基于双水相液滴微流控系统的杂合水凝胶微囊可控制备新体系,可高通量产生干细胞来源胰岛类器官,并利于降低其变异性。
近日,中科院大连化物所秦建华研究员团队利用器官芯片技术培育人胰岛类器官取得新进展,相关成果发表在器官芯片领域刊物Lab on a chip上,并被选为封面文章。类器官(organoids)是一种在体外通过干细胞自组装形成的多细胞三维结构,能够模拟具有来源器官的特定结构和功能,为发育生物学、再生医学和疾病研究等提供了一种新的模型,被认为是近年来一项重大技术突破。糖尿病严重影响人们生命健康和生活质量,...
2017年11月16日,中国科学院广州生物医药与健康研究院赖良学课题组的最新研究成果,以Cre-dependent Cas9-expressing pigs enable efficient in vivo genome editing为题,在线发表在Genome Research(《基因组研究》)上。该研究首次构建了新型条件性表达Cas9基因工具猪模型,利用此模型,率先实现了直接对成体大动物进行...
科学家真的能够在培养皿中培育出精子吗?2015年年初,法国科学家称他们可以做到这一点。近日,这些科学家正打算对他们的技术申请专利保护,尽管他们的详细研究方法和研究结果仍在接受同行评议。法国里昂Kallistem生物技术公司的Philippe Durand 和Marie-Hélène Perrard表示,他们的研究方法可以把取自人类、大鼠和猴子的细精管(即在实验过程中生成精子的组织)诱导为成熟的精子...
在人造肾脏、肝脏、心脏先后获得成功后,科学家们再次向人工生物肢体发起冲击并取得了突破。日前,美国麻省总医院(MGH)研究人员描述了一种构建人工生物肢体的方法,并用这种方法成功培育出一个具有血管和肌肉组织的大鼠前肢。此外,他们还提供证据表明,同样的方法也适用于培育灵长类动物的肢体。此次研究可被看作是人类向人工生物肢体再造和移植迈出的第一步。相关论文发表在《生物材料》杂志网站上。
据英国《独立报》7月31日报道,美国科学家们利用从牛和羊身上提取出的活组织培育出了人造耳,这一器官有望用来替代病人受损或已经失去的部分耳朵。相关研究发表在最新一期的英国杂志《交界》上。
来自新南威尔士大学的科学家们报告称,他们已经成功培育出30年前灭绝的一种动物的活体胚胎。这项突破能够最终被用于复活其它已经灭绝的物种。保护生物学家迈克尔-马赫尼告诉《悉尼先驱晨报》道:“这项技术是第一次用于获取一个灭绝的物种。”
由北京大学牵头,联合中国科学院生物物理所、上海交通大学筹建的2011计划“老年重大疾病系统生物医学协同创新中心”培育启动会于2013年3月2日在北京大学医学部逸夫楼报告厅举行。教育部科技司副司长雷朝滋,北京大学校长周其凤,北京大学常务副校长、医学部常务副主任柯杨,中国科学院生命科学与生物技术局局长许瑞明,中国科学院生物物理所所长徐涛,上海交通大学副校长、医学院院长陈国强,北京协和医学院校长曾益新院...
2012年12月17日,为了认真贯彻胡锦涛同志在清华大学百年校庆活动的重要讲话精神,积极落实省教育厅、省财政厅组织实施的“江苏高等学校协同创新计划”,由我校江苏省生物功能材料重点实验室牵头,联合意大利生物医学与复合材料研究院、四川大学、上海交通大学、南京大学及鼓楼医院、南京医科大学及江苏省人民医院、创生控股有限公司、南京微创医学科技有限公司、苏州艾迪尔医学器械有限公司等协同单位组建的“生物医药功能...
微生物培育房采用微机温度控制系统,可提高温度控制的精度,改变长期以来培育房温度控制的落后状况。微机温度控制系统由MC68701单片微处理机,温度测量部分,模数转换器,显示,功率输出,报警输出,按键输入,自动复位及打印记录等部分组成。本系统在微生物培育房现场使用表明,系统抗干扰能力强,可靠性高,可长期连续进行工作,温度测量及控制精度高,可定时打印记录温度值。

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