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  • 2024

    9-18

    一、引言腫瘤是嚴重威脅人類健康的疾病之一,傳統(tǒng)的腫瘤治療方法如手術(shù)、放療、化療等存在一定的局限性。近年來,隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,腫瘤消融技術(shù)逐漸成為研究的熱點。不可逆性電穿孔作為一種新型的腫瘤消融技術(shù),具有更好的優(yōu)勢和廣闊的應(yīng)用前景。二、不可逆性電穿孔的原理(一)細胞膜的電學(xué)特性與電穿孔現(xiàn)象細胞膜的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)細胞膜主要由磷脂雙分子層構(gòu)成,具有更好的電學(xué)性質(zhì)。在正常生理狀態(tài)下,細胞膜對離子和大分子物質(zhì)的通透具有高度選擇性。然而,當細胞處于外加電場環(huán)境中時,細胞膜兩側(cè)會產(chǎn)生電勢差...

  • 2024

    9-18

    一、引言在生命科學(xué)領(lǐng)域,細胞電穿孔、電融合和電刺激是三種重要的實驗技術(shù)。它們利用電場對細胞產(chǎn)生的作用,實現(xiàn)了基因?qū)搿⒓毎诤虾图毎砘顒拥恼{(diào)控。這些技術(shù)為生命科學(xué)研究提供了強大的工具,推動了細胞生物學(xué)、基因工程和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的發(fā)展。二、細胞電穿孔的原理與技術(shù)(一)原理細胞膜的電學(xué)特性細胞膜主要由磷脂雙分子層構(gòu)成,具有一定的電學(xué)特性。在正常生理狀態(tài)下,細胞膜對離子和大分子物質(zhì)的通透具有選擇性。當細胞處于外加電場環(huán)境中時,細胞膜兩側(cè)會產(chǎn)生電勢差。隨著電場強度的增加,細胞膜磷脂雙...

  • 2024

    9-18

    一、引言在生命科學(xué)領(lǐng)域,精準調(diào)控基因表達對于理解生命現(xiàn)象和開發(fā)新的治療方法至關(guān)重要。小干擾RNA(siRNA)作為一種有效的基因調(diào)控工具,近年來受到了廣泛關(guān)注。高純度無菌的siRNA更是在精準基因調(diào)控中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,成為生命科學(xué)研究的利器。二、siRNA的作用機制(一)RNA干擾原理基因沉默機制RNA干擾(RNAinterference,RNAi)是一種由雙鏈RNA(dsRNA)引發(fā)的基因沉默現(xiàn)象。當細胞內(nèi)存在與特定基因序列互補的dsRNA時,會被核酸內(nèi)切酶Dicer識別并...

  • 2024

    9-18

    一、引言在生命科學(xué)領(lǐng)域,細胞實驗是揭示生命奧秘、開發(fā)新的治療方法和藥物的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。細胞核電轉(zhuǎn)儀作為一種先進的實驗工具,為細胞實驗提供了高效、精準的基因?qū)牒图毎倏胤椒?,開啟了細胞實驗的新征程。二、細胞核電轉(zhuǎn)儀的工作原理(一)電穿孔技術(shù)基礎(chǔ)細胞膜的電學(xué)特性細胞膜主要由磷脂雙分子層構(gòu)成,具有一定的電學(xué)特性。在正常生理狀態(tài)下,細胞膜對離子和大分子物質(zhì)的通透具有選擇性。當細胞處于外加電場環(huán)境中時,細胞膜兩側(cè)會產(chǎn)生電勢差。隨著電場強度的增加,細胞膜磷脂雙分子層的結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化,導(dǎo)致親...

  • 2024

    9-18

    一、引言在生命科學(xué)領(lǐng)域,實驗技術(shù)的不斷創(chuàng)新對于深入理解生命現(xiàn)象和開發(fā)新的治療方法至關(guān)重要。電穿孔技術(shù)作為一種強大的實驗工具,在基因轉(zhuǎn)染、細胞融合、藥物遞送等方面發(fā)揮著重要作用。本文將對電穿孔技術(shù)在實驗中的應(yīng)用進行探索,為生命科學(xué)研究提供新的思路和方法。二、電穿孔技術(shù)的原理(一)細胞膜的電學(xué)特性與電穿孔現(xiàn)象細胞膜的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)細胞膜主要由磷脂雙分子層構(gòu)成,具有更好的電學(xué)性質(zhì)。在正常生理狀態(tài)下,細胞膜對離子和大分子物質(zhì)的通透具有高度選擇性。然而,當細胞處于外加電場環(huán)境中時,細胞膜兩側(cè)...

  • 2024

    9-14

    一、引言在生命科學(xué)研究中,酵母作為一種重要的模式生物和生物技術(shù)工具,其基因?qū)敕椒ǖ膬?yōu)化一直是研究的熱點。電轉(zhuǎn)化作為一種高效的基因?qū)爰夹g(shù),已被廣泛應(yīng)用于酵母的基因工程研究中。然而,傳統(tǒng)的電轉(zhuǎn)化方法通常需要較高的電場強度,可能會對細胞造成一定的損傷。近年來,弱電磁脈沖在酵母電轉(zhuǎn)化中的應(yīng)用逐漸引起了研究者的關(guān)注。二、酵母細胞的結(jié)構(gòu)與特性(一)細胞結(jié)構(gòu)細胞壁組成酵母細胞的細胞壁主要由葡聚糖、甘露聚糖和蛋白質(zhì)組成,具有一定的厚度和硬度。細胞壁的結(jié)構(gòu)和組成對物質(zhì)的通透性有一定的影響,...

  • 2024

    9-14

    一、引言在生命科學(xué)研究中,細菌作為重要的模式生物和生物技術(shù)工具,其基因?qū)敕椒ǖ膬?yōu)化一直是研究的熱點。電轉(zhuǎn)化作為一種高效的基因?qū)爰夹g(shù),其轉(zhuǎn)化率受到多種因素的影響。近年來,高滲透壓環(huán)境對細菌電轉(zhuǎn)化率的影響逐漸引起了研究者的關(guān)注。二、細菌電轉(zhuǎn)化的原理及影響因素(一)電轉(zhuǎn)化原理細胞膜的電學(xué)特性與電穿孔細菌細胞膜主要由磷脂雙分子層構(gòu)成,具有一定的電學(xué)特性。在正常生理狀態(tài)下,細胞膜對離子和大分子物質(zhì)的通透具有選擇性。當細菌細胞處于外加電場環(huán)境中時,細胞膜兩側(cè)會產(chǎn)生電勢差。隨著電場強度...

  • 2024

    9-14

    一、引言干酪乳桿菌作為一種重要的益生菌,在食品、醫(yī)藥和生物技術(shù)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。將外源性質(zhì)粒導(dǎo)入干酪乳桿菌,可賦予其新的功能和特性,進一步拓展其應(yīng)用范圍。電轉(zhuǎn)化方法作為一種高效的基因?qū)爰夹g(shù),為實現(xiàn)這一目標提供了有力的手段。二、干酪乳桿菌的生物學(xué)特性(一)細胞結(jié)構(gòu)與生理特點細胞壁組成干酪乳桿菌的細胞壁主要由肽聚糖、磷壁酸和多糖等組成,具有一定的厚度和硬度。這種細胞壁結(jié)構(gòu)對物質(zhì)的通透性有一定的影響,可能會阻礙外源性質(zhì)粒的進入。深入研究干酪乳桿菌細胞壁的組成和結(jié)構(gòu),有助于...

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