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在細(xì)胞外囊泡(EV)研究領(lǐng)域,一個(gè)看似簡單卻至關(guān)重要的參數(shù)常常被忽視——起始材料的數(shù)量(EV濃度)。這個(gè)參數(shù)的測量誤差可能導(dǎo)致整個(gè)研究項(xiàng)目偏離軌道,甚至影響商業(yè)化產(chǎn)品的質(zhì)量。今天,我們通過一篇應(yīng)用研究揭示傳統(tǒng)測量技術(shù)測量外泌體的重大缺陷,以及如何通過正交測量方法確保EV研究的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)性。傳統(tǒng)NTA檢測技術(shù)的致命缺陷納米顆粒追蹤分析(NTA)長期以來是EV研究中的常用技術(shù),但最新研究揭示了一個(gè)令人震驚的事實(shí):NTA的小尺寸檢測限(LOD)高度依賴樣品組成,在EV尺寸范圍內(nèi)可能導(dǎo)...
拉伸黏度計(jì)作為研究流體拉伸流變特性的核心工具,其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛覆蓋高分子材料加工、流變學(xué)研究及工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化等多個(gè)維度,具體應(yīng)用場景及價(jià)值如下:一、高分子材料加工成型熔體紡絲關(guān)鍵參數(shù)控制:在紡絲過程中,絲條牽伸階段的拉伸黏度突變會導(dǎo)致纖度不均。通過拉伸黏度計(jì)精確控制紡絲箱溫度,使單軸拉伸黏度(η_E)維持在103-10?Pa·s范圍,可確保纖維直徑均勻性。例如,聚酯纖維生產(chǎn)中,η_E值過低會導(dǎo)致絲條斷裂,過高則引發(fā)纖度波動。工藝優(yōu)化:研究拉伸黏度與拉伸速率的關(guān)系,可優(yōu)化噴絲頭設(shè)計(jì)...
長久以來,科學(xué)家試圖在體外重現(xiàn)人體血管、腎小管等復(fù)雜微結(jié)構(gòu),卻屢屢碰壁,究其原因,主要因?yàn)椋?)精度極限:傳統(tǒng)3D打印噴嘴直徑普遍>200微米,強(qiáng)行打印微小管道會導(dǎo)致堵塞;(2)細(xì)胞存活困境:模具灌注法易造成細(xì)胞分布不均,存活率不足70%;(3)成像障礙:收縮后材料渾濁,顯微鏡下無法觀測細(xì)胞動態(tài)。近日,荷蘭烏得勒支大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)突破性研發(fā)出一種能感知溫度的神奇水凝膠,并結(jié)合3D體積打印技術(shù),成功實(shí)現(xiàn)打印直徑在微米級的管狀結(jié)構(gòu),為人工器官制造開辟了全新路徑。相關(guān)研究發(fā)表于《Adv...
在科學(xué)研究、化工生產(chǎn)以及制藥等多個(gè)領(lǐng)域,了解和控制液體的粘性是至關(guān)重要的。微量粘度計(jì)作為一種專門用于測量少量樣品粘度的精密儀器,在這些過程中扮演著重要的角色。它能夠提供高精度的測量結(jié)果,同時(shí)減少對珍貴或稀有樣本的需求。一、設(shè)備概述微量粘度計(jì)的設(shè)計(jì)旨在滿足實(shí)驗(yàn)室中對于微量樣品(通常為微升級別)進(jìn)行粘度測定的需求。這類設(shè)備通常采用U型管振蕩法、落球法或其他先進(jìn)的傳感技術(shù)來實(shí)現(xiàn)高靈敏度的粘度測量。它們的特點(diǎn)包括但不限于:極低的樣品消耗量、快速響應(yīng)時(shí)間、寬泛的粘度范圍適應(yīng)性及良好的溫...
質(zhì)量光度法是一種革命性的生物分子分析方法,它可以精確地測量溶液中單個(gè)分子的質(zhì)量,維持生物分子的天然狀態(tài),無需任何標(biāo)記。分子質(zhì)量光度儀可以對生物大分子,如核酸、蛋白等進(jìn)行快速的檢測,包括分子量檢測、寡聚化檢測、分子組裝、活性、分子將相互作用等,動態(tài)測量范圍從30KDa到5MDa。這種方法為生物分析和研究生物分子的功能開辟了一、儀器無法啟動如果分子質(zhì)量光度計(jì)不能啟動,首先檢查電源連接是否正常,包括插座是否有電以及儀器電源線是否完好無損。其次,確認(rèn)儀器的電源開關(guān)是否正確打開,并查看...
在線納米粒度儀是一種專門用于實(shí)時(shí)監(jiān)測和分析納米顆粒尺寸及其分布的精密儀器,其應(yīng)用廣泛,涵蓋多個(gè)行業(yè)。在制藥工業(yè)中,它對于確保藥物的有效性和安全性至關(guān)重要,通過精確測量活性成分的粒徑來優(yōu)化藥物配方。在材料科學(xué)領(lǐng)域,在線納米粒度儀可用于研究新材料的性質(zhì),例如催化劑、納米復(fù)合材料等,幫助科學(xué)家理解粒子大小對材料性能的影響。此外,在食品與飲料行業(yè)中,該技術(shù)有助于監(jiān)控產(chǎn)品的穩(wěn)定性和口感,確保產(chǎn)品質(zhì)量一致。環(huán)境科學(xué)研究中,它也被用來檢測水體或空氣中的微小顆粒物質(zhì),為環(huán)境保護(hù)提供數(shù)據(jù)支持。...
隨著生物技術(shù)的飛速發(fā)展,對生物分子的精確檢測和分析需求日益增長。分子質(zhì)量光度計(jì)作為一種創(chuàng)新的檢測工具,憑借其高精度、無需標(biāo)記和快速檢測的特點(diǎn),在生物分子檢測領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展。本文將探討分子質(zhì)量光度計(jì)的基本原理、技術(shù)優(yōu)勢以及在生物分子檢測中的新應(yīng)用進(jìn)展。一、光度計(jì)的基本原理分子質(zhì)量光度法(MassPhotometry)是一種革命性的分子分析新方法,它建立在干涉反射顯微鏡和干涉散射顯微鏡的原理之上。通過精心控制的照明和檢測光束路徑中的新穎空間濾波策略,分子質(zhì)量光度計(jì)能夠可靠地...
隨著3D打印技術(shù)的迅猛發(fā)展,醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也迎來了巨大的創(chuàng)新機(jī)遇。特別是在組織工程方面,3D體積打印被視為重塑治療方法、提高器官移植效率和解決臨床問題的潛力所在。3D體積打印,又稱為三維生物打印,是通過逐層打印材料的方式,精確地構(gòu)建出三維結(jié)構(gòu)。在醫(yī)學(xué)中,3D打印不僅限于制造外部假體,更重要的是,它能夠打印出具有生物相容性的細(xì)胞、支架材料和其他生物成分,形成“活體組織”。這使得打印過程不僅僅是物理結(jié)構(gòu)的構(gòu)建,還涉及到細(xì)胞與細(xì)胞之間的相互作用、微環(huán)境的模擬以及組織的生物學(xué)功能。三維生物...