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邢臺市太和生物化學技術有限公司

 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。一、獲得補助的基本情況北京神州細胞生物技術集團股份公司(以下簡稱“公司”)控股子公司神州細胞工程有限公司近日收到政府補助款項人民幣1,500萬元,屬于與收益相關的政府補助,占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的比例為13.35%。二、政府補助的類型及其對公司的影響公司根據《企業(yè)會計準則第16號一一政府補助》等有關規(guī)定,確認上述事項并劃分補助類型。上述政府補助未經審計,具體的會計處理以及對公司損益的影響情況最終以審計機構年度審計確認后的結果為準,敬請廣大投資者注意投資風險。特此公告。北京神州細胞生物技術集團股份公司董事會
查看 >>2026-02-21
乳酸脫氫酶(LDH)釋放法被廣泛用于評估細胞毒性。然而,將其結果簡單等同于“細胞死亡率”可能過于粗略。LDH釋放量強烈依賴于損傷的類型和檢測的時間點,它是一個動態(tài)過程,而非靜態(tài) snapshot。不同細胞死亡方式具有獨特的膜完整性喪失動力學。典型的壞死性損傷(如高濃度過氧化氫處理)會迅速破壞細胞膜,導致LDH在短時間內(幾小時內)大量釋放。而凋亡過程在早期階段膜保持完整,LDH釋放很少;直到次級壞死階段,LDH才顯著釋放,這通常發(fā)生在凋亡誘導后的較晚時間(如24小時以后)。焦亡等其他程序性死亡方式也有其特定的時間窗口。因此,僅在單一時間點(如24小時)檢測LDH,可能錯過早期壞死信號,或低估早期凋亡事件。實驗設計必須包含動態(tài)時間點監(jiān)測。對于作用機制未知的化合物,建議在處理后4、8、12、24
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在細胞培養(yǎng)過程中,溶氧(DO)是影響細胞生長、代謝和產物合成的關鍵工藝參數。無論是細菌還是細胞培養(yǎng)的生物反應器控制過程中,氧氣是維持細胞生存必不可少的條件之一。細胞依賴氧氣進行有氧呼吸,以生成能量(ATP)并支持增殖,而溶氧不足會導致細胞代謝轉向無氧途徑,積累乳酸等副產物,引發(fā)pH波動和細胞凋亡。在生物反應器的過程控制中,主要利用反應器的MFC模塊通過通氣管路向培養(yǎng)物中通純氧來維持細胞培養(yǎng)過程中所需的氧氣,細胞以溶氧 (DO) 的形式吸收氧氣。溶氧可以通過兩種方式提供進入培養(yǎng)基:1. 通過反應器的表通,氧氣可以在反應器頂部向培養(yǎng)液表面進行氣體交換。2. 氧氣通過底部通氣鼓泡供應,以微泡和大泡的形式提供不同效率的溶解氧,并通過對流攪拌溶解在培養(yǎng)基中。圖1 根據雙膜理論進行氣液氧傳質 在細胞培
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**中國科學家在《科學·轉化醫(yī)學》發(fā)表論文,開發(fā)出新型糖尿病細胞治療技術**在最新一期《科學·轉化醫(yī)學》雜志上,中國科學家團隊取得了重大突破,成功研發(fā)出一種新型糖尿病細胞治療技術。該研究成果的公布標志著中國在糖尿病治療領域邁出了重要的一步,有望為眾多糖尿病患者帶來福音。一、研究背景糖尿病是一種日益嚴重的全球公共衛(wèi)生問題,傳統(tǒng)的治療方法包括藥物治療和生活方式干預等,但存在諸多局限性。細胞治療作為一種新興的治療手段,在疾病治療中展現出巨大的潛力。此次中國科學家團隊的研究成果,為糖尿病的細胞治療提供了新的可能性。二、新型細胞治療技術該研究團隊經過不懈努力,成功開發(fā)出一種針對糖尿病的細胞治療技術。該技術基于干細胞療法,通過特定的技術手段,對干細胞進行改造和誘導,使其能夠分泌胰島素并改善胰島功能,從而
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在科學的前沿地帶,合成生物學正悄然重塑人類對生命的理解。這個將工程學理念融入生物學的領域,如同用基因編寫生命代碼,而專業(yè)翻譯則成為連接不同語言世界的關鍵橋梁。要讓這門復雜科學跨越語言屏障,需要獨特的跨界智慧。合成生物學的核心在于“設計-構建-測試-學習”的循環(huán)體系。它既包含基因編輯、代謝通路設計等微觀操作,又涉及生物信息學、系統(tǒng)建模等宏觀分析。這種多層級知識結構決定了其翻譯工作的特殊性:譯者既需理解“密碼子優(yōu)化”“生物磚”等專業(yè)術語的準確含義,又要掌握“代謝通量”“振蕩回路”等動態(tài)過程的表述方式。更關鍵的是,許多新興概念尚未形成統(tǒng)一譯名,這要求譯者在準確性與可讀性之間找到平衡。專業(yè)翻譯在這個領域呈現出三個鮮明特征。首先是術語的精確性,比如區(qū)分“engineered biology”(工程化生
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生物醫(yī)藥產業(yè)創(chuàng)新細胞治療與基因編輯技術臨床轉化隨著生物醫(yī)藥產業(yè)的飛速發(fā)展,細胞治療與基因編輯技術在臨床轉化方面的應用已成為研究熱點。這兩種技術的創(chuàng)新不僅為疾病治療提供了新的手段,還極大地推動了生物醫(yī)藥產業(yè)的進步。細胞治療是一種新興的治療方法,通過采集患者自身的細胞或者利用他人的健康細胞,經過體外培養(yǎng)、改造和擴增后,再輸回患者體內,達到治療疾病的目的。這種治療方法具有針對性強、副作用小、療效顯著等特點。目前,細胞治療在癌癥、自身免疫性疾病等領域的應用已經取得了顯著的成果?;蚓庉嫾夹g,如CRISPR-Cas9系統(tǒng),為我們提供了強大的基因治療工具。通過對患者基因進行精確編輯,可以修復遺傳缺陷、消除疾病產生的根源?;蚓庉嫾夹g為遺傳病、罕見病及一些惡性疾病的治療提供了新的希望。此外,基因編輯技術還
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發(fā)酵資訊|耗氧量:調控細胞代謝“天平”的關鍵指針
在微生物代謝調控體系中,葡萄糖作為核心碳源與能量供體,其分解代謝路徑的選擇直接關聯(lián)菌體生長速率與目標合成產物的積累效率。而耗氧量作為關鍵的環(huán)境調控因子,通過調控葡萄糖分解過程中的能量供給模式、還原力平衡狀態(tài),成為維系葡萄糖分解代謝、菌體生長及合成代謝三者動態(tài)平衡的核心樞紐。深入解析耗氧量介導的代謝平衡機制,對工業(yè)發(fā)酵過程的優(yōu)化升級具有重要指導意義。耗氧量一、葡萄糖分解代謝:耗氧量主導的能量供給分支葡萄糖的分解代謝存在有氧呼吸與無氧發(fā)酵兩大核心路徑,耗氧量直接決定了代謝路徑的走向與能量轉化效率。在有氧條件下,葡萄糖經糖酵解(EMP途徑)生成丙酮酸后,進入三羧酸循環(huán)(TCA循環(huán))徹底氧化分解,通過氧化磷酸化產生大量ATP(每分子葡萄糖可生成30-32分子ATP),為菌體代謝提供高效能量供給;而在
查看 >>2026-02-21
細胞自噬的發(fā)生過程
細胞自噬是一種在進化上保守的細胞內分解代謝過程,在該過程中,細胞質大分子、聚集性蛋白、受損細胞器或病原體被運送至溶酶體,并被溶酶體水解酶降解,產生核苷酸、氨基酸、脂肪酸、糖和三磷酸腺苷,最終再循環(huán)到胞漿中。諸如饑餓、輻射、缺氧、細菌入侵、生長因子匱乏等多種因素均可誘導細胞自噬發(fā)生。細胞自噬的發(fā)生過程大體分為以下4個階段:①細胞自噬的起始 在細胞自噬誘導信號的調控下,ULK1復合物和多種ATG蛋白被活化,并定位于前細胞自噬體處。②隔離膜和細胞自噬體的形成 ATG蛋白和脂質不斷被募集,從而形成杯狀的雙層膜結構(隔離膜,phagophore);隨著隔離膜的逐漸延伸,將要被降解的胞漿成分完全包裹,最終形成閉合的細胞自噬體(autophagosome)。③細胞自噬體與溶酶體融合 細胞自噬體形成后將其
查看 >>2026-02-21
細胞共培養(yǎng)是指將兩種或兩種以上不同類型的細胞,在同一個培養(yǎng)系統(tǒng)(如培養(yǎng)皿、培養(yǎng)板或生物反應器)中共同生長和相互作用的一種實驗技術。它的核心思想是模擬體內真實的細胞微環(huán)境。在生物體內,沒有任何一種細胞是孤立存在的,其生存、增殖、分化和功能都受到周圍其他細胞以及細胞外基質的直接或間接調控。傳統(tǒng)的單一細胞培養(yǎng)忽略了這種至關重要的“細胞社交”,而共培養(yǎng)技術正是為了重建和研究所必須的。與單一培養(yǎng)相比,共培養(yǎng)技術的主要優(yōu)勢在于:1、研究細胞間相互作用:直接觀察不同類型細胞之間如何通過直接接觸、分泌信號分子(細胞因子、生長因子等)或競爭營養(yǎng)等方式相互影響。2、模擬生理/病理環(huán)境:更真實地再現組織或器官的復雜功能單位,例如模擬腫瘤微環(huán)境(腫瘤細胞、免疫細胞、成纖維細胞)、神經突觸連接(神經元與膠質細胞)、血
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組織解離液:開啟細胞研究的“萬能鑰匙”
實驗室里,一小塊肝組織在透明液體的作用下,30分鐘內分散成數以萬計的活性細胞,等待科研人員探索生命奧秘。在細胞生物學研究中,組織解離液作為一種由多種生物酶組成的混合物,正成為實驗室不可或缺的工具。它能夠溫和、快速、高效地將組織中的結締組織酶解并釋放出細胞,形成細胞懸液。無論是大腦、心臟、脾臟、肝臟、腎臟、胰腺、腸胃、膽囊,還是各類腫瘤組織,這種多功能的解離液都能應對自如,為后續(xù)研究提供高活性的細胞樣本。01 產品原理:為何一支解離液能應對多種組織?組織解離液的核心技術在于其多種生物酶的科學配比。不同于傳統(tǒng)的單一酶消化法,這種混合物能同時靶向組織細胞外基質中的不同成分。膠原酶、分散酶、彈性蛋白酶和透明質酸酶等協(xié)同作用,就像一支配合默契的團隊,分別負責分解膠原蛋白、纖維連接素、彈性蛋白和透明質酸
查看 >>2026-02-21
 
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