- 北京佰司特科技将参加第11次全国毒理学大会
- 点击次数:303 更新时间:2024-10-21
北京佰司特科技将参加第11次全国毒理学大会
中国毒理学会第十一次全国毒理学大会即将于2024年9月召开,我们诚挚邀请您参会共享学术盛宴。本次大会旨在推动我国毒理学事业的创新、融合和发展,也将为2025年即将在北京召开的第十七届国际毒理学大会奠定基础。本次会议将邀请院士、专家进行大会主旨报告,分享毒理学领域的最新研究成果和发展趋势,还将包含分会场专题会议、继续教育、科技展览和壁报展示等环节,将就毒理学领域的最新研究成果、发展趋势等进行深入探讨,我们相信这将是一次难得的机会,让您了解到最新的毒理学研究进展,拓宽您的视野,促进产学研交叉融合。大会期间将举行2024年度中国毒理学家资格认证考试,中国毒理学会第八届理事会第四次会议等。
北京佰司特科技有限责任公司
01 会议介绍
1 大会主题 智创融合赋能毒理新时代
2 主办和协办单位
中国毒理学会主办、苏州大学医学院协办
3 会议时间、地点
时间:2024年9月20-23日;
地点:江苏苏州太湖国际会议中心(苏州太湖国家旅游度假区太湖大道128号) 。
4 组织机构
顾 问:陈君石、江桂斌、陆 林、赵宇亮、庄志雄、周平坤
大会主席:陈景元
大会副主席:
岑小波、陈春英、陈 雯、韩 玲、刘 超、李 桦、骆文静、马 璟、浦跃朴、
沈建忠、吴永宁
大会秘书长:胡向军
大会副秘书长:张 宏
组织委员会
主 席:李 桦
副主席:关 华
委 员:
陈春英、陈景文、岑小波、戴宇飞、韩 玲、郝智慧、黄振烈、贾旭东、姜岳明、蒋义国、金 毅、赖 仞、李方民、李国君、刘思金、刘征涛、骆文静、申良方、时 杰、宋海波、孙志伟、孙祖越、王全军、王永安、谢剑伟、姚 武、于典科、赵志辉、张斗胜、朱江波、朱茂祥
学术委员会
主 席:浦跃朴、陈春英
副主席:王治东、孟 幻
委 员:
卞 倩、陈 雯、陈 瑞、段化伟、高志贤、顾爱华、关 华、郭家彬、郝卫东、
郝智慧、何 潇、黄瑞雪、蒋义国、骆文静、彭双清、屈卫东、宋海波、王全军、
袭著革、于典科、张庆生、张 婷
科技展览委员会
主 席:马 璟
副主席:杨 威
委 员:
付立杰、胡向军、彭双清、宋宏宇、孙云霞、王全军、郑劲林、周 莉
02 会议日程
03 类器官串联芯片培养系统—HUMIMIC
类器官技术平台是一种微流控微生理系统平台,能够维持和培养微缩的类器官,模拟其各自的全尺寸对应器官的生物学功能和生物的主要特征,如生物流体流动,机械和电耦合,生理组织与流体、组织与组织的比例。
德国TissUse的HUMIMIC®类器官串联芯片培养系统通过一个自动化设备来控制不同的芯片形式。比如HUMIMIC®Chip2芯片,能够在每个芯片的两个微流道连接的培养室中培养两个不同或者相同的器官。芯片上的微泵在每个微流道中产生生理脉动液体循环流动。培养室可以灵活地装载任何类型的器官,包括基于transwell的培养小室。芯片的底部是光学透明的玻璃,可以实现实时成像。
TissUse的HUMIMIC®类器官串联芯片培养系统是通过芯片完成微流体环境中的器官培养,可以维持更复杂的条件,包括物理因素,如温度(如37°C)、pH值、氧气和湿度的供应和控制;包括仿生机械学因素,例如:血液或尿液的流动,空气在肺中的循环,胆汁或胰液的流动,血液和淋巴管的剪切应力,骨骼和软骨的压力,皮肤的压力、肺或胃的外壁,肠的蠕动运动,肌肉收缩等等;包括括神经元和心脏组织的电信号,通过连接相关的小型化致动器和传感器具备了在体内模拟组织特异性机电-生化信号的必要功能,能够为肺、骨和软骨提供扩张和压缩力,以及用于电刺激和肌肉组织读出的微电极或刺激心肌细胞或神经元。
TissUse的HUMIMIC®类器官串联芯片培养系统包括控制单元和芯片,控制单元能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数,芯片有不同的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境。可提供不同类器官的串联共培养方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。通过类器官模拟人类器官组织的生理发育过程,应用于疾病模型、肿瘤发生、以及药物安全性、有效性、毒性、ADME等方面的评估,旨在减少和取代实验室动物测试,简化人体临床试验。
04 类器官代谢分析仪—IMOLA-IVD
德国cellasys公司生产的灌流式、多参数、实时代谢监测的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。通过生物芯片技术,可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物。实时监测培养过程中活细胞/组织/类器官的多个参数的变化,包括细胞耗氧率(pO2)、细胞产酸率(EAR,pH)、 细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])和培养基的温度(Temperature)。
6个独立的模块可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞、组织、类器官的生理活动和代谢情况。
芯片电极监测,而不是通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,避免培养基颜色变化带来的干扰。
封闭的体系设计保证了整个微流控灌流过程和培养过程的自动化和无菌环境。
微流控系统保证换液次数及频率(1-4分钟换液一次),始终保持培养环境新鲜,O2充足,不会累积代谢废物,不会影响细胞/组织/器官的生长,可以长时间培养检测细胞和类器官(14天以上)。
的灌系统可实现细胞培养溶液的自动更新,适合长时间检测细胞/组织/类器官的生理行为变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞/组织/类器官的再生等效应。
自动加药或诱导因子,确保细胞分化为类器官以及长期的生长状态。
无需标记物、非入侵式、不用额外的试剂、不接触细胞、不破坏细胞结构、不需人员监控、全自动检测采集数据,并且分析导出曲线。
可以研究多次加药后细胞耐受,不同药物的叠加效应,以及加药后的细胞和类器官的再生恢复效应。
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类器官串联芯片培养仪-HUMIMIC;灌流式细胞组织类器官代谢分析仪-IMOLA;光片显微镜-LSM-200;
蛋白质稳定性分析仪-PSA-16;单分子质量光度计-TwoMP;超高速视频级原子力显微镜-HS-AFM;蛋白质相互作用分析仪Fluidity One-M;
全自动半导体式细胞计数仪-SOL COUNT;农药残留定量检测仪—BST-100;台式原子力显微镜-ACST-AFM;微纳加工点印仪-NLP2000DPN5000;operando显微镜(锂离子监测系统);