
- 2025-01-21 09:30:44回收價值評估
- 回收價值評估是指對廢舊物品或資源進行評估,確定其可回收再利用的經濟價值。評估過程涉及對物品的物理狀態、市場需求、再生成本等因素的綜合考量。通過評估,可優化資源循環利用,降低環境污染,同時為企業和個人提供經濟回報。回收價值評估是實現可持續發展和資源節約的重要手段。
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回收價值評估問答
- 2023-06-21 16:16:02直播預告 | 【6月21日 19:00】上氣道疾病的免疫評估在臨床中的應用價值
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- 2023-06-16 14:30:55直播預告 | 【6月21日 19:00】上氣道疾病的免疫評估在臨床中的應用價值
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- 2023-02-15 14:27:47腫瘤疫苗生物學活性評估
- 腫瘤疫苗背景腫瘤疫苗,是一種具有預防和治 療潛力的有吸引力的替代免疫治 療選擇,是近年研究的熱點之一。針對腫瘤相關抗原(Tumor-associated antigen,TAA)或腫瘤特異性抗原 (Tumor specific antigen,TSA) 的疫苗可以特異性地攻擊和破壞抗原過表達的惡性細胞,并由于免疫記憶而實現慢性治 療反應。因此,與其他免疫療法相比,癌癥疫苗提供了特異性、安全性和可耐受的治 療。根據腫瘤抗原的組分,癌癥疫苗大致可以分為四種類型:基于 DNA 的疫苗,基于 RNA 的疫苗,基于多肽的疫苗和基于免疫細胞的疫苗。FDA 批準的首 個個性化腫瘤疫苗 PROVENGE (Sipuleucel-T) 是一種基于免疫細胞的疫苗,用于激素難治性前列腺癌的治 療。除此之外,Moderna,BioNTech 都在布局基于 mRNA 的腫瘤疫苗。圖 1 腫瘤疫苗抗原呈遞平臺示意圖腫瘤疫苗有效性評估方法生物體接種疫苗后,腫瘤抗原被帶到淋巴結,進而激活抗原特異性的 B 細胞和 T 細胞,活化的 B 細胞產生的抗體及活化的效應 T 細胞會使腫瘤內脹并誘導腫瘤細胞死亡。圖 2 腫瘤疫苗誘導的免疫反應示意圖如何有效的評估腫瘤疫苗的有效性是一個非常值得探討的問題,常用的腫瘤疫苗有效性驗證的方法,包括細胞因子檢測、CTL 活性檢測、T 細胞活化標志物檢測、抗體滴度檢測、ADCC 檢測等。1、細胞因子檢測細胞因子是由免疫細胞經過刺激而合成并分泌的小分子蛋白質,在免疫應答中起著非常重要的作用,因此可以通過細胞因子的分泌能力來反應疫苗誘導的細胞免疫的水平。常見的細胞因子有白介素 (IL) 、干擾素 (IFN)、 腫瘤壞死因子 (TNF) 等。下面比較了幾種常見的檢測方法。ELISA 是一種非常經典的細胞因子的檢測方法,例如在王曉東等人發表的關于胃癌疫苗研究的文章中,提到了用 ELISA 的方法檢測接種疫苗后小鼠骨 髓源樹突狀細胞(BMDCs)分泌細胞因子的能力,檢測方法如下:BMDCs 在含有 10ng/mL GM-CSF 和 10ng/mL IL-4 的 X-vivo 15 培養基中培養,37℃下培養 6 天,然后以每孔 5×104 細胞的密度在 96 孔板中接種。以 5μM 或 10μM 的最 終濃度加入疫苗抗原,孵育 24 小時。使用小鼠 TNF-α 和 IL-12 p70 ELISA Ready-SET-Go 試劑組定量培養上清中的 TNF-α 和 IL-12 。首先在 4℃下用捕獲抗體包被 ELISA 板過夜,然后在室溫下依次加入阻斷液、細胞培養上清和檢測抗體,孵育 1h 。 最 后加入終止液和顯色劑,用酶標儀 (BioTek) 在 450nm 處記錄 OD 值。檢測結果如下:從檢測結果可以看出,T7(TLR7 激動劑)的存在可以顯著提升 ML/MB 抗原誘導的免疫反應。圖 3 ELISA 法測定小鼠骨 髓樹突狀細胞 (BMDCs) 分泌TNF-α (a) 和 IL-12 (b) 的水平Ankita Leekha 等人發表的關于 SRAS-COV2 疫苗文章中,提到了用 ELISPOT 的方法評估細胞因子的分泌水平,可以作為參考。具體方法如下:從小鼠中分離脾細胞和肺細胞,使用小鼠 IFNγ ELISpot 基礎試劑盒和小鼠 IL4 ELISpot 基礎試劑盒 (Mabtech, VA, USA) 進行 IFNγ 和 IL4 ELISpot 檢測。在 37℃ 下,在預包被抗體的 ELISpot 板中,用抗原刺激脾細胞和肺細胞,培養 16-18 小時。第二天,洗掉細胞,加入生物素化的檢測抗體。洗板后,加入 1:30000 稀釋的 Extravidi-ALP 偶聯物,室溫孵育 1 小時。洗板后,每孔添加 70μL 顯色液,孵育 20-30min,形成斑點,然后用水清洗,干燥。使用 Cytation 7 (BioTek) 對斑點進行量化。每個點對應一個單獨的細胞因子分泌細胞。檢測結果如下:圖 4 ELIPSOT 方法檢測小鼠脾細胞和肺細胞分泌細胞因子的水平2、CTL 活性檢測疫苗誘導的細胞毒性 T 淋巴細胞 (CTL) 可以直接殺傷腫瘤細胞,起到抗腫瘤的作用,因此可以通過檢測 CTL 的殺傷效應來反應疫苗的效果。常用的檢測細殺傷效應的方法有很多,下表列舉了一些常用的方法。王曉東等人發表的文章中提到了 LDH 檢測,檢測方法如下:從接種疫苗小鼠的脾 臟中分離淋巴細胞(效應細胞)。EAC 腫瘤細胞(靶細胞)與淋巴細胞(效應細胞-靶細胞比例為 50:1)共培養 4h,使用乳酸脫氫 (LDH) 法測定細胞毒性。將培養 4h 后的培養上清加入在 ELISA 板中,室溫下加入底物溶液,孵育 30min。最 后,加入終止液終止反應,并用酶標儀 (BioTek) 在 490nm 處檢測光密度。檢測結果如下:相對于 PBS 對照組來說,T7-MB 組 CTL 細胞具有顯著的殺傷效應。圖 5 LDH 法測定 CTL 介導的 EAC 靶細胞的裂解水平3、抗體滴度及親和力檢測腫瘤疫苗除了可以誘導細胞免疫之外,也可誘導體液免疫,對此可通過對抗體滴度及親和力進行檢測來反應疫苗抗腫瘤的效果,ELISA 是一種非常經典的檢測方法。上述關于胃癌疫苗的文章中通過 ELISA 方法測定小鼠接種疫苗后血清中總 IgG 含量,具體檢測過程如下:小鼠接種疫苗后收集血液樣本,通過 3000g 離心 15 分鐘獲得血清樣本。ELISA 板預先在 4℃ 包被 BSA-MG1 過夜,然后在室溫下依次加載封閉溶液 2h,血清樣品 (1:50 稀釋) 和檢測抗體 1h。最 后,在體系中加入 p-NPP 底物 (Millipore) 和終止液,用酶標儀 (BioTek) 在 405nm 處記錄 OD 值。檢測結果如下:相對于 PBS 對照組來說,T7-MB 組抗體含量明顯上升。圖6 ELISA法測定疫苗誘導的血清抗體水平除此之外,在 Emily C. Gale 等人發表的關于 mRNA 遞送系統及輔劑研究的文章中,通過 ELISA 的方法測定了 mRNA OVA 模式疫苗誘導的 OVA 特異性抗體的絕 對含量及其親和力。具體檢測方法如下:抗體濃度:小鼠接種加強疫苗后,采集血液樣品,血清按照 1:100 000 進行稀釋。采用 anti-OVA mouse IgG1 ELISA (Cayman Chemicals) 試劑,按照試劑廠家的說明進行 ELISA 實驗。使用 Synergy H1 Microplate Reader (BioTek) 在 450nm 處記錄 OD 值。根據標準曲線計算血清抗體濃度,表示 mg/mL。抗體親和性:將 12 個梯度稀釋的血清與恒定濃度標記 HRP 的 anti-OVA 抗體 (3nM) 混合,并在 OVA 抗原包被的板中室溫孵育 2 小時,洗板后用 TMB 底物孵育,用 HCl 停止反應。測定 450nm 處的 OD 值。根據業內發現的單克隆抗體的共同親和力,假設對照抗體的 KD 為 1nM 對實驗組的 KD 值進行統計。這一假設僅影響報告的絕 對 KD 值,而不影響實驗組之間的相對差異。檢測結果如下:pIC 為雙鏈 RNA 結構模擬物,圖E中比較了可溶性的 pIC 和不同納米顆粒遞送系統誘導的絕 對抗體含量,從圖 E 中可以看出 2B 遞送系統誘導的 OVA 特異性抗體含量最 高。從F和G可以看出 2B 遞送系統相對于可溶性 pIC 來說誘導的 IgG 親和力也顯著升高。圖 7 pIC/PBAE NPs 增強體液免疫4、ADCC 檢測疫苗誘導體液免疫產生的抗體能夠捕捉目標抗原,阻斷這個靶分子的功能,也可以引導其他免疫細胞(如巨噬細胞和自然殺傷細胞)殺死表達抗原的靶細胞,在腫瘤治 療中,特別是血液腫瘤中,抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用 (ADCC) 起著關鍵作用,ADCC 常用的檢測方法包括細胞活力檢測、LDH 檢測、工程細胞株、Delfia、RTCA、細胞成像檢測等。王曉東等人發表的關于胃癌疫苗研究的文章中,提到了 LDH 方法檢測 ADCC,檢測方法如下:小鼠接種疫苗后,采集其血清樣本(1:25 稀釋),然后與 EAC 細胞(靶細胞)在 37°C 孵育 30min。使用小鼠 NK 細胞分離試劑盒從正常 BALB/c 小鼠中分離出自然殺傷 (NK) 細胞(效應細胞),與抗體標記的 EAC 細胞以效靶比 50:1 共培養 4 小時。采用 LDH 法 (Promega) 測定細胞毒性,檢測方法與之前提到的 CTL 活性檢測的方法一致。檢測結果如下:相對于 PBS 對照組來說,T7-MB 組產生的抗體具有顯著的殺傷效應。圖 8 LDH 法測定血清抗體介導的 EAC 靶細胞的裂解水平腫瘤疫苗生物學活性檢測解決方案推薦本文介紹了腫瘤疫苗活性檢測的常用方法,包括細胞因子檢測、CTL 活性檢測、抗體滴度及親和力檢測、ADCC 檢測等方法,涉及到了酶標儀、成像系統、流式、RTCA、洗板分液系統等設備。Agilent 細胞分析事業部可以從多個角度為用戶提供從樣品處理,到結果檢測再到數據分析的全面解決方案。
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- 2024-11-05 16:17:11熱裂解儀有哪些作用與商業應用價值?
- 熱裂解儀是一種用于研究和分析物質在高溫條件下發生裂解反應的儀器設備。它能夠通過加熱樣品至一定溫度,使其分解成較小的分子或化合物,并通過相應的檢測手段對產物進行分析。作為化學、材料科學及環境監測等多個領域的重要工具,熱裂解儀的作用不僅限于基礎研究,還廣泛應用于工業生產中的質量控制與環保監測。本文將深入探討熱裂解儀的工作原理、應用領域及其在各行業中的實際意義。熱裂解儀的工作原理熱裂解儀的核心功能是通過加熱樣品,使其分子在高溫下發生裂解反應,生成更簡單的化學物質。這一過程通常在無氧或低氧條件下進行,以防止樣品發生燃燒。裂解過程中的氣體、液體和固體產物,可以通過氣相色譜(GC)、質譜(MS)、紅外光譜(FTIR)等技術進一步分析,獲得樣品的分解產物、組成成分和結構信息。通過這些數據,科研人員能夠深入理解樣品的化學特性、反應機制以及在特定環境下的穩定性。熱裂解儀在科研領域的應用在科研領域,熱裂解儀被廣泛應用于有機化學、材料科學及環境科學的實驗研究。例如,在有機化學研究中,熱裂解儀能夠幫助科學家分析復雜有機物的裂解產物,揭示其結構和反應規律。在材料科學中,熱裂解儀則常用于研究聚合物、橡膠等高分子材料的熱穩定性和裂解特性。通過對不同溫度下裂解產物的分析,研究人員可以評估材料在不同使用條件下的性能表現,進而為新材料的開發提供理論支持。熱裂解儀在環境科學中的應用也逐漸受到重視。通過對廢棄物、塑料和其他污染物的裂解產物分析,科研人員能夠評估其環境影響及潛在的有害物質。這對于開發新的環保技術,減少有毒廢物排放具有重要意義。熱裂解儀在工業中的應用在工業生產中,熱裂解儀的應用尤為廣泛,尤其是在石油化工、塑料加工及廢棄物處理等領域。石油化工行業利用熱裂解儀分析原油及其衍生物的熱裂解特性,以優化石油精煉過程和提高產品質量。塑料行業則使用熱裂解儀檢測不同塑料在高溫下的熱穩定性,從而確定合適的加工溫度和條件,確保產品的質量與性能。在廢棄物處理方面,熱裂解儀被用于分析廢棄塑料和橡膠等有機物在裂解過程中的產物,進而開發出更高效的回收利用方法。這些應用不僅有助于資源的再利用,也能減少工業生產對環境的負面影響。熱裂解儀在環境監測中的作用隨著環保意識的提升,熱裂解儀在環境監測中的作用愈加突出。它被廣泛用于分析空氣、土壤和水體中的有機污染物,幫助環保機構檢測污染源和評估污染物的危害程度。
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- 2024-11-26 15:28:21原子熒光光度計掃描的作用有哪些?能創造哪些價值?
- 原子熒光光度計(Atomic Fluorescence Spectrometry, AFS)是一種常用于分析元素含量的儀器,特別在環境監測、食品安全、醫學檢測以及水質分析等領域具有廣泛應用。在原子熒光光度計的操作過程中,掃描技術扮演著至關重要的角色。原子熒光光度計的基本原理原子熒光光度計的工作原理主要基于原子對特定波長的光吸收后激發,并在返回基態時釋放熒光的現象。當樣品中的元素受到激發源(如氘燈或氙燈)的照射后,元素原子會從基態躍遷至高能激發態,并釋放出特定波長的熒光光。在這一過程中,掃描技術的應用使得測量過程變得更加高效與。掃描通常指的是在一定的波長范圍內逐步調整光源或探測器,以便捕獲不同元素的熒光信號,并確定樣品中目標元素的濃度。掃描的作用與優勢提高分辨率和靈敏度 原子熒光光度計通過掃描不同的波長,可以對特定元素的熒光信號進行細致的分析。與傳統單一波長分析方法相比,掃描技術能夠提供更高的分辨率,幫助分析師區分相似元素的熒光信號,從而提高測量的精確度和靈敏度。消除背景干擾 在實際應用中,背景噪聲和干擾信號常常影響熒光光度計的測量結果。通過掃描波長,可以在特定波長范圍內優化信號采集,避開背景干擾或減少其影響。多元素分析的能力 許多原子熒光光度計具備同時分析多個元素的能力。通過對不同波長的掃描,可以同時檢測樣品中多個元素的含量。這樣的多元素掃描不僅提高了分析效率,也減少了實驗過程中的時間消耗,使得實驗室能夠處理更多樣本,提高工作量。增強動態范圍 掃描技術可以通過調整掃描速度和增益設置,優化原子熒光光度計的動態范圍,使其能夠覆蓋從低濃度到高濃度的樣品測量需求。優化定量分析 通過精確控制掃描范圍和參數,原子熒光光度計能夠實現更精確的定量分析。不同的元素有其特定的熒光特性,掃描技術可以幫助分析人員在合適的波長范圍內對元素進行定量分析,大大提高了定量測量的準確度和重復性。應用領域中的實踐價值原子熒光光度計掃描技術的應用已經滲透到多個領域。在環境檢測中,能夠準確測定水體和空氣中的微量金屬元素如汞、鉛、砷等,為環境保護提供科學依據。在食品安全檢測中,掃描技術用于分析食品中的重金屬元素,確保食品的安全性。醫學研究和臨床診斷中,原子熒光光度計掃描技術也發揮著重要作用,幫助快速檢測體內微量元素的變化,為疾病的早期診斷和提供支持。
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