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Science:读懂CAR-T细胞疗法最新进展2017年是CAR-T疗法的元年,我们见证了两款CAR-T疗法的上市。日前,《科学》杂志推出了新兴的癌症免疫疗法的特刊,回顾这些领域所取得的成就。在上次的文章中,我们为大家回顾了最为人熟悉的癌症免疫疗法——免疫检查点抑制剂。在今天的文章中,我们一起了解风头正盛的CAR-T细胞疗法。CAR-T细胞疗法属于过继性T细胞转移(adoptive T-cell transfer,ACT)的一种,这是输血医学的一个新领域,涉及淋巴细胞回输以实现抗肿瘤,抗病毒或抗炎作用。该领域从临床前研究到临床应用一直得到快速发展,去年我们见证了两款CAR-T细胞疗法的上市,用来治疗白血病和淋巴瘤。作为第一款上市的CAR-T细胞产品Kymriah的主要研发人员,宾夕法尼亚大学的Carl June教授等人在最新的《科学》综述中,描述了目前CAR-T疗法要进入主流肿瘤学领域面临的机遇和挑战。1、TCR-T和CAR-T目前,ACT癌症疗法主要有三种类型:肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)、T细胞受体(TCR)T细胞和嵌合抗原受体(CAR)T细胞。TCR-T或CAR-T细胞是通过基因转移技术改造外周血T淋巴细胞而生成,CAR-T已经有产品获得FDA批准。TIL治疗的原理在多个临床试验中得以证实,显示出诱导转移性黑素瘤患者的持久完全反应,其能够靶向黑色素瘤中的新抗原。针对这些不同形式...
发布时间: 2018 - 04 - 16
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LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay (J2380/J2381)是一种通过生物发光反应,对细胞膜破损后释放到培养基中的乳酸脱氢酶(LDH)进行定量的多孔板检测方法。试剂盒工作原理:损伤细胞释放出LDH→催化乳酸盐氧化,并伴随NAD+还原为NADH→还原酶利用NADH ,将还原酶底物生成萤光素→ Ultra-Glo™重组萤光素酶将其转化为生物发光信号→产生的生物发光信号与LDH含量成正比优势:• 可以用于3D细胞模型和其他少量细胞体系的检测        • 可用于动态检测(同一样品孔,不同时间),灵敏度高• 兼容多重检测(足够的细胞和培养液可以用于其他检测)        • 可扩展到HTS
发布时间: 2019 - 03 - 29
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Promega新产品——细胞自噬检测Autophagy LC3 HiBiT Reporter Assay简单的发光法检测自噬流        Autophagy LC3 HiBiT Reporter Assay System是一种基于微孔板的检测,它利用生物发光的LC3报告基因来定量地测定自噬流。轻松的一步操作省去了洗涤步骤,也不再需要复杂的成像系统或流式细胞仪。您可以选择两种制备好的报告细胞系(HEK293或 U2OS),也可以将报告载体稳定转染到您选择的细胞系。检测原理         Autophagy LC3 HiBiT Reporter包含与人LC3蛋白融合的HiBiT标签。在诱导自噬时,LC3报告蛋白被自噬体捕获并降解。在加入含有LgBiT蛋白和底物的Nano-Glo® HiBiT Lytic Reagent后,LgBiT与HiBiT标签发生相互作用,重新组成明亮发光的NanoBiT®酶。在多达7个数量级的范围内,发光信号与HiBiT标记的LC3报告蛋白成正比。数据解读        自噬报告基因分析的读数是定量的,易于解释。自噬流的增加将加速自噬报告蛋白的降解,导致发光信号减弱。反之,自噬的抑制则会增强报告蛋白水平和发光...
发布时间: 2018 - 04 - 08
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【精子筛选】MACS ART Annexin V System,有效去除凋亡精子,提高辅助生殖成功率辅助生殖技术简称ART(Assisted Reproductive Technology),是指采用医疗辅助手段使不育夫妇成功妊娠的技术,包括人工授精(AI)和体外受精-胚胎移植(IVF-ET)及其衍生技术,如卵泡浆内单精子显微注射(ICSI)、胚胎植入前遗传学诊断(PGD)等。精液中的凋亡精子会在极大程度上影响样本质量,进而影响辅助生殖的成功率,然而,目前为止,传统方法并不能特异性地去除这些凋亡细胞。MACS ART Annexin V System大家知道,凋亡细胞的磷酯酰丝氨酸会外翻到膜外,基于该原理,美天旎公司研发了MACS® ART Annexin V System,用于从新鲜或冻存的精液样本中特异性去除其中的凋亡精子,即使是早期凋亡并含有完整细胞膜的精子,该系统也能将其特异性去除,从而提高样本质量,以便用于后续的辅助生殖。过程简单、高效,能够完美应用于精子样本制备,改善精子的经典检测指标,有效降低凋亡精子比例。精选最优质的精子,提高ART成功率!工作原理磁性标记:样本与MACS ART Annexin V试剂共孵育标记后的细胞悬液流经置于磁场中的分选柱磁分选:在磁场的作用下,非目的细胞被滞留在磁场中,而活力较好的精子细胞由于未被磁珠标记,能够顺利流穿分...
发布时间: 2018 - 03 - 29
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