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美谷分子儀器(上海)有限公司

召集令:召集各位大神參加微流控/微組織技術前沿研討會Molecular Devices

時間:2018-10-22 閱讀:404
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微流控1.png

會議簡介

 

       微流控芯片, 作為一種“前沿技術”,是當代極為重要的新興科學技術平臺和國家層面產(chǎn)業(yè)轉型的重要戰(zhàn)略領域。微流控技術在生物醫(yī)學領域兩個重要的應用方向是臨床診斷和仿生模型。其中,單細胞分析和單細胞層面上的基因測序技術是微流控芯片研究在體外診斷領域的下一輪出口。在此方面,本次會議將由大連化物所的林炳承老師為大家分享研究進展和方法思路。而仿生模型上,將邀請東南大學的國家優(yōu)青趙遠錦教授為大家分享微流控與器官芯片研究的前沿技術以及實驗團隊在這個領域的設計理念和進展。另外,針對研究者自行構建3D支架或者微流控系統(tǒng)門檻較高的問題,我們美谷分子儀器的專家也會介紹一些新的商業(yè)化的類器官研究耗材及其應用特點,方便大家開展相關研究。本次微流控技術前沿網(wǎng)絡研討會,希望可以協(xié)助研究者、企業(yè)、學子們在這一領域增進學習,彼此交流,共同進步。

      歡迎屆時參會討論,期待會后,可以促成不同研究組進一步的交流與合作!

     
講座時間

講座標題

講座標題

10月25日周四14:00-14:30

微流控芯片 : 從單細胞分析到全器官仿生

林炳承

10月25日周四14:30-15:00

治療和藥物研發(fā)的新方法——微流控/微器法新進展

周旋

10月25日周四15:00-15:30

微流控與器官芯片研究

趙遠錦

     

報名方式

 

       名額有限,趕快掃描下面二維碼報名吧!

微流控2.png

嘉賓簡介

 

林炳承 研究員 中國科學院大連化學物理研究所

中國科學院大連化學物理研究所研究員,大連理工大學教授。英國化學會會士(2010-);曾為Electrophoresis 雜志副主編,Lab on a Chip 雜志第四屆編委,微分離分析戰(zhàn)略委員會委員; 德國洪堡基金(AvH) 學者,日本學術振興會(JSPS) 學者,加拿大British Columbia 大學(UBC) 等十余所海內外大學客座教授或訪問教授。

     

1980-1990 年代從事毛細管電泳等分離分析研究 , 1990 年代后期至今致力于微流控芯片及其應用研究。已發(fā)表學術論文 370 余篇 ; 撰寫,出版《微納流控芯片實驗室》(科學出版社,2013)等中文著作 7 部,主編,出版《Microfluidics: Technologies and Application》(Springer,2011),《Lab on Chip: Focus on China》 (RSC 2010) , 《Miniaturization in Asia Paciffic》(Wiley, 2008-2011)等英文著作、年刊和專輯 6 部 ( 期 );持有微流控芯片等領域技術 100 余項;直接培養(yǎng)博士、碩士研究生,博士后研究人員約 70 名,全國博士學位論文指導教師(2001);國務院特殊津貼專家;先后獲遼寧省自然科學一等獎(2002),遼寧省科技進步一等獎(2007)和國家科技進步二等獎(2010)。

     
趙遠錦 東南大學 教授

教授,博導。國家優(yōu)青、江蘇省杰青。于2006 年獲得東南大學醫(yī)學學士學位;2009-2010 年到哈佛大學David A. Weitz 院士團隊學習;2011 年畢業(yè)于東南大學,獲工學博士學位,并留校工作。2012 年破格晉升為副研究員、博士生導師;2013 年入選教育部“新世紀人才”、江蘇省“六大人才高峰”資助計劃;2014 年獲“江蘇省杰出青年基金”;2015 年破格晉升為研究員、青年特聘教授,獲“國家青年基金”、“中國化學會青年化學獎”;2016 年入選“江蘇省333 人才”、擔任SCI 雜志Nanosci. Nanotechnol. Lett. 副主編;2017 年入選“中國新銳科技人物”?,F(xiàn)在的主要研究方向有微流控與器官芯片、仿生材料與組織工程等。已發(fā)表SCI 論文114 篇,IF 之和為大于1000,其中30 篇影響因子10 以上,論文被引用3600 余次(H 因子為34);作者和通訊作者論文77 篇,影響因子之和大于750,包括Science Robotics; Science Advances(2 篇); PNAS; Adv. Mater.(7 篇); J. Am. Chem. Soc.(3 篇); Angew. Chem. Int. Ed.(2 篇); Adv. Funct. Mater.(6 篇)以及Chem. Rev.; Chem. Soc. Rev.; Acc. Chem. Res.; Mater. Today 等;研究成果共申請71 項,授權32 項,轉讓2 項。

     

演講摘要:

器官芯片是近年來出現(xiàn)的新的研究方向。其主要目標是要在芯片上模擬生物體的環(huán)境進行細胞、組織和器官的培養(yǎng),研究并控制細胞在體外培養(yǎng)過程中的生物學行為,從而實現(xiàn)能夠模擬生物體環(huán)境的器官移植以及藥物評價等。在各類器官芯片的研究中,構建具有生物學功能的心臟、肝臟芯片對藥物評估具有重要意義。目前上有多個研究組都在進行器官芯片的構建及應用研究。盡管相關的研究取得了一定的進展,然而,目前的器官芯片主要是在芯片中簡單的進行細胞培養(yǎng),其離終的目標還有很長的距離。究其原因在于,器官芯片是一個復雜的系統(tǒng),目前面臨著細胞的三維培養(yǎng)、器官微血管的構建、微器官功能的再現(xiàn)、以及細胞及代謝過程的在線監(jiān)測等多個科學和技術瓶頸問題。本團隊在今年中對生物醫(yī)用材料結構和功能的關系進行了深入設計,并利用微流控技術制備獲得了一系列結構功能特異的生物材料,解決器官芯片構建所面臨的瓶頸問題。

     
周旋 技術支持經(jīng)理 美谷分子儀器(上海)有限公司
10年多來一直從事于顯微成像及高內涵成像的應用技術工作,熟悉目前各種細胞學成像技術,包括共聚焦、雙光子、超分辨以及Light Sheet等。希望能夠為廣大科研工作者提供幫助。
     
演講摘要:
3D細胞培養(yǎng)模型以其能夠促進細胞分化水平和組織形成,已經(jīng)在生物科研領域受到了廣泛關注,這些在傳統(tǒng)的2D細胞培養(yǎng)系統(tǒng)下是不可能實現(xiàn)的。類器官模型是一種3D(三維)細胞培養(yǎng)系統(tǒng),其與體內的來源組織或器官高度相似。這些3D系統(tǒng)可復制出已分化組織的復雜空間形態(tài),并能夠表現(xiàn)出細胞與細胞、以及細胞與基質之間的相互作用。理想狀態(tài)下,類器官與體內分化的組織具有相似的生理反應。本次講座介紹了類器官這種新的研究方式的優(yōu)勢、基本方法和一些新的進展。該方法的應用通常需要自行構建3D支架或者微流控系統(tǒng),門檻較高。因此我們介紹了一些新的商業(yè)化的類器官研究耗材及其應用特點,方便大家開展相關研究。

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