该平台是一种新的微量样本原代培养与药效检测技术,基于原代培养的肿瘤细胞在二维与三维培养体系中,在三维体系中可形成肿瘤微器官结构,构建体外模拟肿瘤模型,完成抗肿瘤药物的敏感性评价。该平台旨在构建一个尽可
利用多通道3D打印技术平台,在现有的成熟的原代肿瘤细胞培养技术的基础上,通过生物材料与患者的肿瘤细胞制作成生物墨水并打印,在人工构建的模拟肿瘤微环境的三维条件下进行培养。自主提出的“快速PDX模型”,
“老药新用”是指发现现有临床应用药物的新用途。该平台可以针对指定靶蛋白进行快速、高效的药物筛选。作为一个平台和工具,可以广泛的应用于基础研究(例如蛋白功能探索、拮抗作用、药代动力学研究)和疾病研究(例
循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cell,CTC)是存在于外周血中的各类肿瘤细胞的统称。通过捕捉和检测外周血中痕量存在的CTC,监测CTC类型和数量
该平台已经开发多个算法工具,对细胞-细胞之间的互相作用进行精确计算,得到肿瘤微环境细胞级别的肿瘤互作热图。从细胞角度对肿瘤异质性进行精确解析,达到真正意义上的肿瘤个性化精准诊断。目前单细胞已测130余
该平台是通过纳米金包裹的放疗结合小分子化合物,在原代培养的细胞及PDX模型中进行治疗,观察放疗结合小分子化合物对继发性耐药细胞的治疗效果,提供新一代的治疗方案。
该平台首先使用抗癌药物处理原代肿瘤细胞,检测细胞对该药物的敏感性,进一步对幸存的癌细胞克隆进行单细胞测序,研究瘤内亚克隆异质性以及其在抗癌药物敏感性中的作用,进而筛选出原发性耐药和继发性耐药的细胞群。
γδ T 细胞是体内固有免疫的重要T细胞群之一,具有抗原特异性识别功能而无MHC限制,γδ T细胞兼具特异性和非特异性免疫效果,并在机体抗感染和自身免疫疾病及抗肿
围产期干细胞包括胎盘、脐带等来源的干细胞处于胚胎干细胞与成体干细胞之间,具有极强的增殖分化潜能,但不形成畸胎瘤。利用分化潜能及旁分泌作用,促进损伤组织修复再生。
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