“湯清清”通过精心收集,向本站投稿了10篇细胞培养技术在藻毒素毒理研究中的应用,下面是小编整理后的细胞培养技术在藻毒素毒理研究中的应用,欢迎您能喜欢,也请多多分享。
- 目录
篇1:细胞培养技术在藻毒素毒理研究中的应用
细胞培养技术在藻毒素毒理研究中的应用
随着水体富营养化的加剧,藻毒素对人类的危害愈加明显,对其机理的'研究也愈发显得重要.在目前广泛采用的小鼠活体实验不能很好满足研究需要的时候,细胞培养技术将实验带入了微观细胞世界,并在越来越多的应用中体现出优越性,使对藻毒素毒理研究研究取得了巨大的进展.本文对藻毒素研究的现状以及细胞培养较之常规方法的优势和其应用进行综述,同时展望该技术的良好发展前景.
作 者:卢静 程金平王文华 杨义晨 LU Jing CHENG Jin-ping WANG Wen-hua YANG Yi-chen 作者单位:上海交通大学环境科学与工程学院,上海,40 刊 名:环境科学与技术 ISTIC PKU英文刊名:ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期): 28(3) 分类号:X172 关键词:藻毒素 细胞培养 毒理篇2:藻毒素处理技术研究进展
藻毒素处理技术研究进展
介绍了藻毒素的结构、性质及危害,总结了其物理、化学、物理化学和生物处理方法.对藻毒素的处理技术进行了展望.微囊藻毒素(MC)处理将是未来重要的研究领域.文章最后提出了几点努力方向.
作 者:张继彪 郑正 郭照冰 杨光俊 帖靖喜 江芳 作者单位:张继彪,郑正,郭照冰,帖靖喜,江芳(南京大学环境学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,江苏,南京,210093)杨光俊(国电环境保护研究所,江苏,南京,210031)
刊 名:环境污染与防治 ISTIC PKU英文刊名:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND CONTROL 年,卷(期):2005 27(5) 分类号:X7 关键词:藻毒素 处理 光催化篇3:饮用水源中藻毒素污染控制研究
饮用水源中藻毒素污染控制研究
藻毒素给传统净水工艺带来了诸多不利影响,增加了水处理难度.通过对国内外饮用水源藻毒素去除技术的分析,揭示了各种技术去除效果、局限性,对藻毒素研究前景进行了展望.提出综合控制办法:水污染综合治理、采用臭氧活性炭工艺和生物调控法相结合.
作 者:左金龙 崔福义 徐勇鹏 吴宝利 ZUO Jin-long CUI Fu-yi XU Yong-peng WU Bao-li 作者单位:哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090 刊 名:水资源保护 ISTIC PKU英文刊名:WATER RESOURCES PROTECTION 年,卷(期): 21(5) 分类号:X832 关键词:富营养化 藻毒素 饮用水 去除技术篇4:微囊藻毒素在超声场中的降解研究
微囊藻毒素在超声场中的降解研究
研究了功率超声对有毒蓝藻的主要次级代谢物藻毒素的降解作用,以及超声参数等条件对降解效果的影响.结果表明微囊藻毒素在超声场中具有很好的'降解效果,实验条件下,频率为150 kHz的超声对藻毒素的降解效果最好,其功率为40 W时,作用20 min后藻毒素的降解率可达到70%以上.同时紫外光辐照可以有效地强化超声对藻毒素的降解.
作 者:王波 张光明 马伯志 吕洪刚 王慧 张锡辉 WANG Bo ZHANG Guang-ming MA Bo-zhi Lü Hong-gang WANG Hui ZHANG Xi-hui 作者单位:清华大学深圳研究生院,深圳,518055 刊 名:环境科学 ISTIC PKU英文刊名:CHINESE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 年,卷(期):2005 26(6) 分类号:X52 R123.6 关键词:藻毒素(MC) 超声 降解篇5:水环境中微囊藻毒素检测技术研究进展
水环境中微囊藻毒素检测技术研究进展
随着世界各国对微囊藻毒素的重视,中国也在相关水质标准里新增了微囊藻毒素这项指标.因此,水环境中微囊藻毒素的检测和控制变得非常重要,而检测更是控制的基础.比较详细地综述了目前国内外在微囊藻毒素检测方面的.各种不同的研究方法和成果;并在总结这些研究的基础上,展望了微囊藻毒素检测的发展方向.
作 者:盛建武 何苗 施汉昌 钱易 Sheng Jianwu He Miao Shi Hanchang Qian Yi 作者单位:清华大学环境科学与工程系,环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京,100084 刊 名:环境污染与防治 ISTIC PKU英文刊名:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND CONTROL 年,卷(期): 28(2) 分类号:X5 关键词:水环境 微囊藻毒素 检测技术篇6:蛋白质组学研究在赤潮藻研究中的应用
蛋白质组学研究在赤潮藻研究中的应用
1蛋白质组学的发展 随着DNA序列测定技术的飞速发展,人类基因组(Human genome)的'测序工作提前完成,人们可以在很短的时间内获得某种生物基因组的全序列.到7月,已经有173种病毒和原核生物基因组的工作已经完成,其中古细菌19种、真细菌154种(蓝藻8种),与此同时一些更高等生物的基因组研究也取得了日新月异的进展.
作 者:钱方 朱斌琳 章军 作者单位:厦门大学,生命科学学院,福建,厦门,361005 刊 名:海洋科学 ISTIC PKU英文刊名:MARINE SCIENCES 年,卷(期):2006 30(5) 分类号:Q781 关键词:篇7:分子生物学在微藻分类研究中的应用
分子生物学在微藻分类研究中的应用
通过与传统微藻分类方法的`比较,说明微藻分子分类技术的产生与发展,并从线粒体DNA(mtDNA)、叶绿体DNA(cpDNA)和核基因组DNA(nDNA)3个方面列举了分子分类技术在微藻鉴定和生理生态方面的应用,着重说明了核基因组在藻类分子检测中的作用.并对微藻分子分类技术的问题与发展进行了总结与展望.
作 者:甄毓 于志刚 米铁柱 ZHEN Yu YU Zhi-Gang MI Tie-Zhu 作者单位:甄毓,于志刚,ZHEN Yu,YU Zhi-Gang(中国海洋大学化学化工学院,山东,青岛,266100)米铁柱,MI Tie-Zhu(中国海洋大学环境科学与工程学院,山东,青岛,266100)
刊 名:中国海洋大学学报(自然科学版) ISTIC PKU英文刊名:PERIODICAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA 年,卷(期): 36(6) 分类号:X172 关键词:微藻 分子分类 线粒体DNA 叶绿体DNA 核基因组DNA篇8:微囊藻毒素去除技术研究进展
微囊藻毒素去除技术研究进展
简述了微囊藻毒素的'结构、性质,重点综述和分析了国内外微囊藻毒素去除的技术和方法,并对未来的发展趋势进行了展望.
作 者:李哿 孔进 王立鹏 张金玲 LI Ge KONG Jin WANG Li-peng ZHANG Jin-ling 作者单位:山东建筑大学市政与环境工程学院,济南,250101 刊 名:安全与环境工程 英文刊名:SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 年,卷(期): 16(4) 分类号:X52 R123.6 关键词:微囊藻毒素 去除技术 水处理工艺篇9:细胞培养在生物制药领域的应用
【摘 要】经过长时间的研究与实践,细胞培养技术已经得到了充分的发展与完善,离体培养的动物细胞具有可以人为控制的培养条件且结果便于观察的特点,因而被广泛应用于生物制药领域中并对该领域产生了巨大而深远的影响。
本文对细胞培养技术在疫苗生产、单克隆抗体制备、药物筛选、基因重组产品等生物制药领域的应用作一综述。
篇10:细胞培养在生物制药领域的应用
随着生命科学理论和技术的飞速发展,细胞培养技术的地位和作用日益成熟,动物细胞培养的研究取得了可观的效果,并且有着无限的应用发展前景。
主要的发展目标包括:开发生长密度高、目标产品分泌量大的细胞系;研制性能优良、吸附与解离容易、重复利用的微载体;开展规模化的生物反应器、检测系统、细胞培养与产物分离耦合系统等;设计新型培养基促进生物制品安全;研究三维细胞的培养条件[1]。
生物制药即运用生物化学、医学、微生物学等原理和方法,利用生物机体、组织、细胞、体液等生产具有预防、诊断和治疗功能的药物制品。
有关研究者采用基因重组技术或其他创新生物技术生产治疗性药物,主要产品有基因工程药物、抗体工程药物、疫苗等几类。
这些产品的开发研制及生产过程都离不开细胞培养技术。
1 疫苗生产
疫苗免疫是最有效的预防感染性疾病的措施之一。
疫苗免疫是指利用病毒性制剂、细菌性制剂及类毒素等人工主动免疫制剂,通过作用于机体的免疫防御系统起到免疫应答作用。
传统的流感疫苗生产多采用鸡胚培养,但当面临高致病性流感全球大流行、微生物感染、内毒素残余量多等问题时,传统的鸡胚生产方法可能难以满足疫苗市场的需求。
随着细胞培养技术的完善及其优点的体现积极推进使用细胞培养技术替代鸡胚培养技术生产流感疫苗,未来将会越来越多依靠细胞培养技术获得理想的疫苗。
与此同时也存在一些缺陷,尤其是哺乳动物细胞培养的病毒疫苗特别适合于工业的发展,应用微载体大规模培养细胞生产流感疫苗,使得流感病毒适应传代细胞(如VERO细胞),该细胞不仅培养条件要求不高而且遗传性状稳定,对多种病毒的感染敏感[2],如利用生物反应器大规模进行病毒繁殖,可实现流感疫苗的规模化生产。
MDCK细胞系是被公认为最适于生产甲、乙型流感病毒疫苗的细胞系,对流感病毒增殖快、感染效率高,且不易变异[3]。
其中典型代表,如巴斯德公司利用1000L反应器微载体培养Vero细胞生产人用狂犬病疫苗和脊髓灰质炎疫苗。
由此可见,利用细胞培养疫苗已成为目前疫苗研制的重要应用方向。
2 单克隆抗体制备
单克隆抗体是由单一B淋巴细胞克隆产生的高度均一、仅针对某一特定抗原表位的抗体。
研究Hb在帕金森病中的发病机制,李旭颖等[4]制备抗Hb单克隆抗体,由重组人Hb作为抗原免疫小鼠,并将其细胞融合及细胞培养制备成杂交瘤,经过筛选获得抗人Hb单克隆抗体杂交瘤株,体内诱生法制备腹水经过酶联免疫吸附试验等方法进而获得特异性抗Hb单克隆抗体。
张培等[5]制备乙型脑炎病毒的单克隆抗体通过动物免疫、细胞融合、克隆和筛选等方法,应用ELISA等免疫学方法进行特异性和亚型的鉴定,为快速检测方法的建立奠定了基础。
单克隆抗体药物研发已经被列入863计划和国家重点项目,国内已经有2个治疗性单抗产品准备生产,3个治疗性产品处于临床试验阶段,多个抗体药物处于临床研究阶段,已经批准的治疗性单抗有31个,目前国内正在进行临床前研究的抗体药物有:抗CEA嵌合抗体;抗破伤风抗体及抗乙型脑炎等[6]。
3 药物筛选
药物筛选是从天然或合成的化合物中筛选出高效的新药或先导化合物。
生物活性和药理作用检测所筛选出的高效的新药或先导化合物,并根据检测结果评价某一物质的药用前景,是新药研究的最初过程和关键步骤。
体外二维和应用球状聚集体、细胞片层、脱细胞基质进行三维培养肝细胞的具体技术是进行药物毒性检测的重要途径[7]。
Kostadinava等建立了一种长时间的三维肝细胞共培养体系,比单层培养肝细胞能更好地检测体内药物导致的毒性。
细胞水平的药物筛选更接近人体生理状态,外界环境干扰少,准确率高,是细胞水平药物筛选模型的核心技术高内涵筛选。
高内涵药物筛选主要在微阵列多孔板上完成,通过在微孔板上进行细胞培养,施加药物刺激进行实验操作和数据的采集和分析。
HCS技术可完成各种对于细胞生理现象本质的研究,Talyor等[8]提出高内涵概念,HCS模型主要建立在细胞水平,通过观察样品对固定或动态细胞的多个功能的作用,涉及各种不同的靶点,从多个角度分析样品的作用,最终确定样品的活性和可能的毒性。
近年来发展起来的微流控芯片技术有可能成为细胞水平药物筛选的理想选择。
Ye等[9]构建了一套用于细胞水平药物筛选研究的集成化微流控芯片系统,它可以将细胞种植、培养、标记、加药、梯度稀释等操作通过微通道网络流体控制技术集成到一张芯片完成,保持了细胞结构的完整性,可全面记录细胞对药物刺激的各种反应。
4 基因重组产品
基因工程药物是将人某一部位的基因,注入到质粒中,然后导入工程菌或工程细胞中,经细胞培养或细菌培养,充分表达扩增后,分离,纯化而得。
基因重组产品与天然型的生物学活性一致,其结构分为两种,一种与天然型的一样;另一种稍有区别,如人白细胞介素是糖蛋白质,但糖链的有无对其机能无影响,故重组的不含糖链。
哺乳动物细胞已成为生物制药最重要的表达或生产系统,FDA(美国食品药品管理局)在2000年以后批准的创新生物技术药物,用酵母表达的有2种,用大肠杆菌表达的产品只有4种,而通过动物细胞培养生产的生物技术产品则有22种,除两种组织工程产品外,其余都是蛋白类产品,这些蛋白都是分子量大、二硫键多、空间结构复杂的糖蛋白,只有使用CHO等哺乳动物细胞表达系统,这些蛋白的生产才成为可能。
建立CHO细胞表达的重组人白细胞介素-12(rhIL-12)的纯化工艺,赵峰等[10]取高效表达rhIL-12的CHO工程细胞培养上清液,分离纯化、定量计算、对纯化产品进行鉴定及检测rhIL-12的生物活性,经检测发现纯化产物回收率和纯度高,适用于工业化生产。
细胞培养技术在藻毒素毒理研究中的应用(整理10篇)




