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用于储存活体大脑样本的生物银行

15.11.2023

该生物库包含脑转移瘤的活体样本,代表了癌症研究的突破,提供了宝贵的数据和独特的工具来对抗这种毁灭性的疾病。 该研究的结果已经在创建个性化患者治疗方法方面得到了实际应用。

西班牙科学家提出了一个独特的生物库,其中包含来自转移患者的脑组织活样本。 该生物库是国家脑转移研究网络 (RENACER) 的一部分,是研究和药物测试的宝贵资源。 所得数据将可用于全球科学研究。

传统的脑癌研究和药物测试经常使用小鼠模型。 然而,在重大发现之后才开始寻找人体样本,并且在人体上进行测试变得具有挑战性。 获取足够数量的人体样本通常是一个漫长而复杂的过程,需要遵守道德和法律标准并与各个机构合作。

西班牙国家癌症研究中心 (CNIO) 通过提供脑转移活体样本储存库来解决这个问题。 在 RENACER 的 18 家附属医院之一进行转移手术期间,患者可以自愿提供其大脑的一小部分以纳入该生物库。

生物库中的活细胞可以深入研究药物反应,创建患者“化身”以确定最佳治疗。 此外,RENACER 使用 RNA 和外泌体测序分析了 150 多个脑转移瘤,所得信息已输入可公开访问的数据库。

该研究的作者 Manuel Valiente 和 Eva Ortega-Paino 报告说,已经签署了使用患者器官培养物作为“化身”的协议。 这些培养物可以作为药物敏感性或耐药性的潜在指标。 器官型培养再现了身体自然生理和功能的某些方面,这需要仔细处理。 组织样本采集后,在一定温度条件(24~4℃)下,8小时内送至生物样本库。 然后将组织加工成器官型培养物,分离并储存以供以后研究。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

产生玻色-爱因斯坦凝聚的过程被加速了100倍 15.12.2017

麻省理工学院的科学家们找到了一种绕过激光冷却过程限制的方法,这使得产生玻色-爱因斯坦凝聚云的过程可以加快 100 倍。

新方法仅使用激光冷却和压缩玻色-爱因斯坦凝聚云,这不仅可以加快整个过程,还可以保留更多形成凝聚云的原始原子。

新方法包括三个阶段。 第一阶段使用传统的激光冷却方法,冷却和压缩云,直到激光的光子本身开始加热它。 该过程的下一个第二阶段使用所谓的拉曼冷却方法,其中两束激光将原子冷却到更低的温度。 选择激光束的参数,使原子的动能转化为它们自己的磁能。 结果,原子减速并冷却到较低的温度,而它们的总能量保持在同一水平。

在第三阶段,另一束激光瞄准已经很冷且压缩的气体云,从慢原子中获取能量,将它们冷却得更深。

当以传统方式获得玻色-爱因斯坦凝聚时,从一百万个初始原子中获得一团云,其中大约有一万个原子。 新方法允许您在云中保存 10% 的初始原子数。 使用这种方法,科学家们能够在 70 秒内将铷原子冷却到 200 微开尔文到 1 微开尔文的温度,这比传统方法快了大约 0.1 倍。 由此产生的玻色-爱因斯坦凝聚云包含 100 个原子,而原始原子的数量仅为 1 个。

研究人员认为,他们只能释放出新方法的一小部分潜力。 未来,由于激光参数和其他参数的更精细调整,与传统方法相比,获得玻色-爱因斯坦凝聚体的过程将有可能实现1000倍的加速。

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