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国庆卷实验,意外查获师姐硬盘,全是细胞代谢干货(有奖调研)

生物学霸  · 公众号  · 生物  · 2024-10-04 11:56

正文

我是个典型 p 人,做课题随心所欲,整理东西毫无规律(每个 p 人电脑里都有一个文件夹叫或者乱七八糟吧)。J 人师姐则像个人机,做实验严格按照 protocol,前一天就规划好次日的实验计划,提前察看机器运行情况!都做的细胞能量代谢,1 年后我 0 产出,师姐发了一篇一区。国庆加班赶实验意外发现了她落下的硬盘......(文中参与调研拿好礼)

这个硬盘师姐一直随身携带,每天必用,里面一定有什么好东西!


看完师姐几个 G 的硬盘,我含泪决定重新做人。里面与我课题相关的:能量代谢在癌症及其他疾病中的应用思路、如何对线粒体毒性进行评估并发现药物靶点。看完真的获益良多,全是细胞能量代谢的干货。


丁香园联合安捷伦为科研人整理了「精编版能量代谢资料包」,从原理、研究思路到应用场景全覆盖,还附赠十几场精彩直播回放。识别二维码完成简单调研,即可免费领取,同时我们还将送出蓝牙耳机、充电宝、U 盘、京东卡、计时器等 200 份惊喜好礼~

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▼ 精编版能量代谢资料包 ▼


精彩内容抢先看


细胞能量代谢研究正影响着以下领域的治疗药物发现和研究:



下面,我们将探讨细胞能量代谢研究在相关领域的具体应用。


▼ 点击下方小标题查看更多干货内容 ▼

1

线粒体毒性评估与药物筛选


线粒体在细胞生理机制中起着关键作用,其功能障碍与多种疾病相关,许多药物和化合物可能引发线粒体毒性,因此对线粒体毒性的检测和评估至关重要。


筛选大量化合物时,如何快速评估线粒体毒性?

如何识别不同的线粒体毒性模式?

对毒性程度如何进行标准化定量测量?


线粒体毒性评估除了可以进行药物筛选,还可找到调控能量代谢的基因、蛋白质和通路,作为新的药物靶点,更多精彩内容就在资料包中的线粒体毒性评估的药物靶点发现等文件。



2

能量代谢在肿瘤免疫中的应用


免疫细胞的代谢平衡对抗肿瘤效果至关重要,尤其是在免疫抑制性肿瘤微环境中,代谢平衡是关键决定因素。免疫细胞代谢重编程会影响其命运和功能,然而在肿瘤研究和免疫治疗领域应用,实际却经常出现以下问题:



以代谢表型和 T 细胞功能的关系的问题为例,可以看到通过同时测量线粒体和糖酵解 ATP 的产生速率,为细胞表型和功能提供了独特见解。



剩下问题的答案我们也都在资料包为您整理好了~安捷伦的细胞分析技术在肿瘤免疫疗法和免疫细胞代谢中可用于细胞工程和生产前的优化方案,如指导 CAR 结构设计和分析抗肿瘤功能等;还可评估神经免疫和神经精神疾病中细胞代谢变化,深入了解疾病生物学以识别靶点,速速点开资料包来了解吧~

3

实时测定活细胞的能量改变揭示细胞代谢表型和功能


细胞的代谢调控使细胞根据 ATP 需求的变化调整 ATP 产生的变化来维持总的细胞内的 ATP 水平,而细胞三磷酸腺苷(ATP)的产生速率是描述细胞代谢的重要测量指标。安捷伦 Seahorse ATP 实时生成速率测定是唯一能够使用免标记技术实时地在活细胞中同时定量糖酵解与线粒体来源生成的三磷酸腺苷(ATP)的方法。实时动态定量分析提供了细胞生物能量代谢的动态图像,为研究人员分析细胞表型和功能提供了独特见解。除此以外还提供在研究两条不同代谢通路的相关试剂盒,如下图。



通过研究线粒体功能发生变化的原因,包括葡萄糖/丙酮酸、谷氨酰胺和长链脂肪酸氧化的影响,可以获得从细胞功能的广泛评估到代谢机制的具体细节的全方位信息。在糖酵解功能的研究中,可以利用糖酵解检测的方法来深入了解免疫细胞激活、癌细胞代谢和细胞增殖。除此以外,常见的 XF 技术使用中用户所关心的问题:


使用实时 ATP 速率测定试剂盒,如何计算线粒体和糖酵解的 ATP 产生速率,提供细胞 ATP 产生速率的实时测量和细胞能量平衡的定量表型?

如何确保数据完整性,实现最佳且有效的数据解析?


细胞能量代谢分析测量技术方法资料包内含安捷伦 Seahorse XF 细胞线粒体压力测试、实时 ATP 速率测定、底物氧化压力测试以及数据归一化分析等文件。帮助您表征线粒体功能、评估细胞线粒体功能及代谢以了解细胞能量平衡,为癌症、免疫细胞代谢和药物发现等提供帮助。

4

直播和 Q&A


细胞能量代谢研究系列直播,涵盖了肿瘤免疫、下一代细胞疗法设计、线粒体功能研究、抗肿瘤研究、肿瘤免疫调控、免疫代谢以及能量代谢的数据挖掘和药靶筛选等诸多方面,同时通过具体的案例分享,从基础研究到应用实践,还是从原理探索到技术创新, 聚焦细胞能量代谢研究的核心要点,为大家的研究提供全面而深入的视角。


更有直播现场提问及一线科研人员常见疑难点的超全解答,帮助您直击科研痛点,少走弯路,快速突破研究瓶颈,提升研究效率。


快来参与调研获得资料包吧,一起探索细胞能量代谢研究的无限可能!


内容策划:王丹琦

内容审核:朱晓芳

题图来源:图虫创意


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