培养皿是一种用于微生物或细胞培养的实验室器皿,由一个平面圆盘状的底和一个盖组成,一般用玻璃或塑料制成,培养皿材质基本上分为两类,主要为塑料和玻璃的,玻璃的可以用于植物材料、微生物培养和动物细胞的贴壁培养也可能用到。
培养皿用作实验室的微生物或者细胞培养,是生物学不可缺少的重要器具,但是传统的培养皿结构简单,在使用过程中难以控制器皿内部的气压,同时无法改变器皿内部的环境,使得生物培养过程中难以控制变量,使得实验数据不够精确,故而提出一种柔性球形培养皿来解决上述问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种柔性球形培养皿,包括球形器皿,所述球形器皿正面与背面的左侧均开设有高低压调节口,所述球形器皿正面与背面的右侧均开设有负压调节口,所述球形器皿顶部的中心位置开设有进料口,所述球形器皿的下方固定安装有底盒,所述底盒的内底壁固定安装有驱动马达,所述驱动马达的输出轴固定安装有三维环绕框架,所述底盒的内部固定安装有连接组件,所述连接组件包括连接块、安装口、卡槽、传动轴、安装块、橡胶垫和连接轴,所述底盒的内底壁卡接有连接块,所述连接块的底部开设有安装口,所述连接块的外侧开设有卡槽,所述安装口的内部活动安装有传动轴,所述传动轴的顶部与底部均固定安装有安装块,所述连接块的顶部且位于安装块的外侧固定安装有橡胶垫,顶部所述安装块的顶部固定安装有连接轴。
对C57BL/6J小鼠在出生后的第1天、第3天、第5天、第10天、第14天、第90天的Ki-67, C-Kit和FGF9在颌下腺中的表达变化进行研究。应用免疫组织化学方法检测具有C57BL/6J基因背景的小鼠颌下腺标本中Ki-67、C-Kit和FGF9蛋白的表达,初步判定Ki-67、 C-Kit和FGF9表达水平与颌下腺萎缩之间的关系。通过细胞及蛋白水平检测Ki-67、 C-Kit和FGF9对萎缩颌下腺的影响。通过检测Ki-67、C-Kit和FGF9在颌下腺的表达水平,明确在细胞及蛋白水平Ki-67、C-Kit和FGF9对放疗后萎缩颌下腺的影响,并分析放疗后颌下腺萎缩症状产生的可能分子通路。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
肺动脉高压是严重危害人类健康的疾病,大部分患者2~3年内死于心力衰竭,被医学界称为"比恶性肿瘤还恶性的疾病"、"心血管病中的癌症"。迄今为止,肺动脉高压的病理机制尚不清楚,缺乏有效的治疗措施,目前的治疗方法多为对症治疗。因此,揭示它的病因,选择适宜的治疗方案成为该领域亟待解决的问题。
双孔钾通道TASK-1在维持肺动脉血管平滑肌细胞(PASMCs)的增殖、迁移和分化过程中起到重要作用。我们研究发现,缺氧会抑制PASMC上TASK-1的表达,并且TASK-1的表达量与PASMC的增殖呈负相关,因此我们推断,缺氧导致的肺血管重构、PASMCs 增殖可能是由TASK-1介导的。然而,缺氧是如何调控TASK-1的机制仍不完全清楚。环状 RNA(circular RNA,circRNA)作为新近发现的一类特殊RNA分子,在转录后水平具有重要的调控功能:但目前为止,circRNA是否也参与调控缺氧性肺动脉高压仍不能确定。因此,我们假设缺氧调控 circRNA,通过多种信号途径调节TASK-1功能变化,引起 PASMC异常增殖、迁移,导致缺氧性肺动脉高压的发生。
我们研究结果表明,(1)缺氧会抑制PASMC上TASK-1的表达,并且TASK-1的表达量与PASMC的增殖呈负相关;(2)缺氧的条件下,肺动脉血管或肺动脉平滑肌细胞中circQser1 表达量是下降的;(3
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。