基質(zhì)膠(Matrigel / Basement?membrane matrix)是從富含胞外基質(zhì)(ECM)蛋白的EHS(Engelbreth?Holm?Swarm)小鼠肉瘤中提取的可溶性基底膜制劑,核心成分包括層粘連蛋白(Laminin)、IV型膠原、硫酸肝素糖蛋白(HSPG)和巢蛋白(Nidogen),并攜帶多種生長(zhǎng)因子如TGF?β、EGF、IGF、FGF等。常見(jiàn)為凍存液體,使用時(shí)按一定濃度稀釋后包覆培養(yǎng)皿或直接混入培養(yǎng)基。Perfemiker有含酚紅/無(wú)酚紅、低生長(zhǎng)因子(LDEV?Free)等多種規(guī)格的基質(zhì)膠,以滿(mǎn)足不同實(shí)驗(yàn)需求。
基質(zhì)膠是一種模擬細(xì)胞外基質(zhì)的天然蛋白混合物,憑借其可自組裝的三維支架特性,已成為細(xì)胞生物學(xué)、藥物研發(fā)、組織工程等領(lǐng)域的核心試劑。不同濃度、因子含量和是否含酚紅的產(chǎn)品可靈活匹配2D、3D、類(lèi)器官、血管生成、腫瘤模型等多種實(shí)驗(yàn)需求,推動(dòng)了體外生物模型的真實(shí)度和實(shí)驗(yàn)效率。
光電材料是一類(lèi)能夠?qū)崿F(xiàn)光信號(hào)產(chǎn)生、轉(zhuǎn)換、傳輸、處理及存儲(chǔ)的功能材料,核心包括寬禁帶半導(dǎo)體、III?V 族化合物、有機(jī)/金屬有機(jī)發(fā)光層、鈣鈦礦及其量子點(diǎn)、二維材料以及非線(xiàn)性光學(xué)晶體等,它們具備高光吸收/發(fā)射效率、可調(diào)帶隙和優(yōu)異的載流子遷移率,可在低溫或高溫條件下自組裝形成薄膜或納米結(jié)構(gòu)。這些材料廣泛服務(wù)于光電顯示與照明(LED、Micro?LED、OLED)、光通信與光子集成(高速激光器、硅光子模塊)、光伏與光能轉(zhuǎn)換(高效鈣鈦礦太陽(yáng)能電池)、光電探測(cè)與成像(紅外/近紅外探測(cè)器、量子點(diǎn)成像)、激光與非線(xiàn)性光學(xué)(二次諧波、光學(xué)參量放大)以及新興的柔性電子、智能駕駛、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、光存儲(chǔ)等多場(chǎng)景,已滲透至消費(fèi)電子、汽車(chē)、航空航天、工業(yè)、醫(yī)療健康等關(guān)鍵行業(yè)。
生物醫(yī)學(xué)材料又稱(chēng)生物材料(biomaterials),是用于與生命系統(tǒng)接觸和發(fā)生相互作用的,并能對(duì)其細(xì)胞、組織和器官進(jìn)行診斷治療、替換修復(fù)或誘導(dǎo)再生的一類(lèi)天然或人工合成的特殊功能材料,又稱(chēng)生物醫(yī)用材料。常用的生物醫(yī)學(xué)材料主要包括:合成高分子生物材料(PLA、PU、PVA、聚丙烯腈、聚烯烴等)、天然高分子生物材料(膠原、再生纖維、透明質(zhì)酸、、甲殼素、海藻酸鈉、殼聚糖)、無(wú)機(jī)生物醫(yī)學(xué)材料(碳素材料、玻璃材料、生物活性陶瓷材料)、雜化生物材料和復(fù)合生物材料。這些材料廣泛用于人工關(guān)節(jié)和牙科修復(fù)的植入物、心血管支架與血管移植、組織工程支架(骨、軟骨、皮膚等)、藥物遞送載體、傷口敷料、診斷成像探針以及可降解外科縫線(xiàn)等多個(gè)臨床和科研領(lǐng)域,支撐了現(xiàn)代醫(yī)學(xué)在再生、治療和診斷方面的快速發(fā)展。
生物醫(yī)學(xué)材料是涵蓋了化學(xué)、生物學(xué)和醫(yī)學(xué)的跨學(xué)科領(lǐng)域。此領(lǐng)域包含生物相容性的金屬和陶瓷,以及一系列可生物降解聚合物。Perfemiker為此提供的豐富產(chǎn)品選擇,包括具有各種終端功能的聚乙二醇聚合物,以及可用于合成水凝膠和可生物降解裝置的雙功能交聯(lián)劑。
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生命科學(xué)的核心在于對(duì)生物體內(nèi)部機(jī)制的探索。顯微成像系統(tǒng)、流式細(xì)胞儀、實(shí)時(shí)熒光定量PCR等儀器為細(xì)胞結(jié)構(gòu)、基因表達(dá)和蛋白功能提供了高分辨率的觀(guān)測(cè)手段。配套的抗體、核酸提取試劑盒以及高純度培養(yǎng)基,使研究人員能夠在體外重建并精確操控細(xì)胞環(huán)境,從而揭示疾病發(fā)生的分子路徑、篩選潛在藥物靶點(diǎn)。
生命科學(xué)產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)施到臨床應(yīng)用、再到數(shù)據(jù)分析與定制服務(wù),形成了一個(gè)完整且互相支撐的生態(tài)系統(tǒng)。不同產(chǎn)品之間的協(xié)同作用,使得從分子層面的基礎(chǔ)探索到患者層面的精準(zhǔn)治療都能夠?qū)崿F(xiàn)高效、可靠的轉(zhuǎn)化。
精細(xì)化學(xué)品是指通過(guò)復(fù)雜合成工藝獲得、具有特定功能和高純度要求的化工產(chǎn)品,通常批量較小、技術(shù)含量高、附加值顯著,是面向特定行業(yè)或終端用途的專(zhuān)用化學(xué)品,涵蓋了從有機(jī)中間體到功能高分子、從香精香料到電子材料等多種形態(tài)。
精細(xì)化學(xué)品應(yīng)用于日常生活的方方面面,如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等,還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。
色譜法的分類(lèi)可以從流動(dòng)相的物態(tài)、分離機(jī)理、色譜柱的形態(tài)以及工作壓力四個(gè)主要維度來(lái)概括。按流動(dòng)相的狀態(tài),色譜分為氣相色譜(GC)和液相色譜(LC),后者又細(xì)分為普通液相、超臨界流體色譜(SFC)等;按分離機(jī)理常見(jiàn)的有吸附色譜、分配(或稱(chēng)分配)色譜、離子交換色譜、尺寸排阻(凝膠滲透)色譜和親和色譜等;按固定相的裝填方式可分為柱色譜(填充柱或毛細(xì)管柱)和平面色譜(紙色譜、薄層色譜);按工作壓力則有中低壓色譜、高壓色譜和超高壓色譜(UHPLC),后者用于快速高效分離。
在實(shí)際應(yīng)用中,這些分類(lèi)往往交叉組合形成具體技術(shù)。例如,氣相色譜配合吸附機(jī)理用于揮發(fā)性、熱穩(wěn)定樣品的分析;高效液相色譜(HPLC)結(jié)合反相或正相模式、離子交換或尺寸排阻機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)藥物、天然產(chǎn)物等高沸點(diǎn)或大分子化合物的高分辨率分離;而制備色譜則側(cè)重于大規(guī)模分離純化,常采用高壓或超高壓系統(tǒng)。通過(guò)合理選擇流動(dòng)相、固定相和操作參數(shù),色譜技術(shù)能夠滿(mǎn)足從微量分析到大規(guī)模制備的多種需求。
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Journal: Food Science and Human Wellness, Vol. 12, No. 5, pp. 1526-1537
2024-07-26
Studies have shown that cannabinoid CB2 receptors are involved in wound repair, however, its physiological roles in fibrogenesis remain to be elucidated. In the present study, the capacity of cannabinoid CB2 receptors in the regulation of skin fibrogenesis during skin wound healing was investigated. To assess the function of cannabinoid CB2 receptors, skin excisional BALB/c mice were treated with either the cannabinoid CB2 receptor selective agonist, GP1a, or antagonist, AM630. Skin fibrosis was assessed by histological analysis and profibrotic cytokines were determined by immunohistochemistry, immunofluorescence staining, reverse transcription?quantitative polymerase chain reaction and immunoblotting in these animals. GP1a decreased collagen deposition, reduced the levels of transforming growth factor (TGF)?β1, TGF?β receptor I (TβRI) and phosphorylated small mothers against decapentaplegic homolog 3 (P?Smad3), but elevated the expression of its inhibitor, Smad7. By contrast, AM630 increased collagen deposition and the expression levels of TGF?β1, TβRI and P?Smad3. These results indicated that cannabinoid CB2 receptors modulate fibrogenesis and the TGF?β/Smad profibrotic signaling pathway during skin wound repair in the mouse.
2023-02-23