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大梯度强磁场环境下细胞培养条件优化(英文) 被引量:2
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作者 杨宪园 王哲 +2 位作者 丁冲 王阳 商澎 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期79-84,共6页
目的优化大梯度强磁场环境下细胞培养条件,为后续模拟失重实验研究提供更完善的实验平台。方法通过进行二氧化碳浓度控制单元设计,气体温度湿度调节单元设计,气体循环水浴保温单元,细胞培养三点支撑架设计,配套细胞培养容器设计,优化大... 目的优化大梯度强磁场环境下细胞培养条件,为后续模拟失重实验研究提供更完善的实验平台。方法通过进行二氧化碳浓度控制单元设计,气体温度湿度调节单元设计,气体循环水浴保温单元,细胞培养三点支撑架设计,配套细胞培养容器设计,优化大梯度强磁场环境下细胞培养条件,并通过实验验证该系统的稳定性和可靠性。结果与对照组相比,优化后的细胞培养容器细胞形态、面积、增殖均无显著性差异;腔室温度可控制在(37±0.5)℃之间,湿度及二氧化碳浓度可达到细胞培养要求。结论优化后的系统可满足大梯度强磁场环境下细胞培养条件要求,节约实验成本,提高实验的严谨性。 展开更多
关键词 模拟失重 大梯度强磁场 细胞培养 条件优化
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大梯度强磁场抗磁物质悬浮的生物学效应及其应用
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作者 杨建成 杨鹏飞 +5 位作者 杨周岐 王哲 吕毅 谢丽 尹大川 商澎 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期377-385,共9页
梯度强磁场是一种特殊的人工稳恒强磁场,抗磁性物质在这种磁场中的特殊位置上可模拟失重效应,即抗磁悬浮。与目前建立的多种模拟失重环境或失重生物学效应的装置与技术相比,抗磁悬浮技术在力学本质上更接近于空间失重环境,且模拟失重的... 梯度强磁场是一种特殊的人工稳恒强磁场,抗磁性物质在这种磁场中的特殊位置上可模拟失重效应,即抗磁悬浮。与目前建立的多种模拟失重环境或失重生物学效应的装置与技术相比,抗磁悬浮技术在力学本质上更接近于空间失重环境,且模拟失重的作用时间持久,具有良好的稳定性,更适用于长时间失重环境要求的生物学实验。目前大梯度强磁场下的抗磁悬浮技术在生物学研究中的应用还处于现象揭示及基础研究阶段,有许多科学问题和应用方向值得探索。综述了大梯度强磁场下抗磁物质悬浮对动物、植物、微生物、细胞和生物大分子等影响的研究进展,并对其应用前景进行了展望。 展开更多
关键词 大梯度强磁场 抗磁物质悬浮 模拟失重 超导磁体 生物学效应
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超导磁体大梯度强磁场中抗磁性物质表观重力分析 被引量:1
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作者 张大羽 杨宪园 商澎 《北京生物医学工程》 2013年第5期441-448,共8页
目的超导磁体产生的大梯度强磁场(large gradient high magnetic field,LGHMF)可实现变重力环境的模拟,其中利用超导磁体实现的抗磁悬浮技术是目前悬浮生物体、水等抗磁性物质的主要手段。为准确定位超导磁体中的抗磁悬浮或其他表观重... 目的超导磁体产生的大梯度强磁场(large gradient high magnetic field,LGHMF)可实现变重力环境的模拟,其中利用超导磁体实现的抗磁悬浮技术是目前悬浮生物体、水等抗磁性物质的主要手段。为准确定位超导磁体中的抗磁悬浮或其他表观重力水平位点,建立了大梯度强磁场中抗磁性物质(尤其针对于生物体)的表观重力水平分析模型,可用于磁生物学、电磁医疗领域的研究。方法模型通过采集磁体内磁感应强度数据,应用中心差分算法计算场强梯度积,并计算出抗磁性物质的表观重力数值。此外,通过MATLAB软件的图形模块进行了实际表观重力水平整体分布仿真,同时结合软件数据拟合磁体纵向方向的连续表观重力水平函数。结果模型可准确分析出物质在磁场内各处的受力情况及磁体内所有表观重力水平的位点。仿真很好地反映出超导磁体强磁模拟重力环境下抗磁性物质表观重力水平的变化趋势,与原始出厂时的表观重力水平理论分布基本一致。结论该模型对磁体设备的二次开发及磁体实验的设计和分析有重要意义。 展开更多
关键词 大梯度强磁场 抗磁性物质 表观重力水平 建模 仿真
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抗磁性物质磁悬浮方法在空间生物学与生物技术中的应用 被引量:4
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作者 曹建平 尹大川 +4 位作者 骞爱荣 田宗成 续惠云 黄勇平 商澎 《空间科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期63-72,共10页
失重是特定空间运动条件下的重要环境物理特征之一,一般以微重力环境来表示.几十年来人类利用空间失重环境进行了多学科领域的科学研究与探索.由于真实空间失重环境下科学实验机会稀少,人类为研究空间失重环境或效应,开发了多种地基的... 失重是特定空间运动条件下的重要环境物理特征之一,一般以微重力环境来表示.几十年来人类利用空间失重环境进行了多学科领域的科学研究与探索.由于真实空间失重环境下科学实验机会稀少,人类为研究空间失重环境或效应,开发了多种地基的空间模拟实验技术方法.然而,对于空间生物学和空间生物技术研究而言,已有的各种模拟实验技术手段在原理上和应用上均存在一定的局限性.本文介绍了抗磁性物质在大梯度强磁场中的悬浮现象,及将其用于模拟空间失重环境的方法与原理;简述了近年来利用抗磁性物质悬浮方法进行生物大分子晶体生长、分子细胞生物学及整体生物学等方面研究与应用的进展. 展开更多
关键词 大梯度强磁场 抗磁物质 磁悬浮 模拟失重 生物学效应
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抗磁悬浮影响粘附在微载体上成骨细胞的形态和功能(英文) 被引量:3
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作者 杨宪园 王哲 +2 位作者 张健 胡丽芳 商澎 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期391-397,共7页
目的探讨粘附在Cytodex-1微载体上的MC3T3-E1细胞是否可通过大梯度强磁场实现抗磁悬浮细胞培养,以及在该培养方式下不同模拟重力环境对细胞的生物学影响。方法鼠颅骨成骨细胞系MC3T3-E1接种于Cytodex-1微载体,将细胞置于大梯度强磁场的... 目的探讨粘附在Cytodex-1微载体上的MC3T3-E1细胞是否可通过大梯度强磁场实现抗磁悬浮细胞培养,以及在该培养方式下不同模拟重力环境对细胞的生物学影响。方法鼠颅骨成骨细胞系MC3T3-E1接种于Cytodex-1微载体,将细胞置于大梯度强磁场的表观重力为μG,1 G和2 G位置,对应磁场强度分别为12 T,16 T和12 T,检测细胞形态、增殖、凋亡和周期。结果μG和1 G环境促进了MC3T3-E1细胞增殖,而2 G重力环境抑制了细胞增殖;大梯度强磁场环境诱导了细胞形态的改变、增加了细胞的caspase-3活性,影响了细胞周期。结论粘附在Cytodex-1微载体上的MC3T3-E1细胞在大梯度强磁场环境下可以实现抗磁悬浮培养,大梯度强磁场对细胞的形态和功能均具有较明显的影响。 展开更多
关键词 大梯度强磁场 抗磁悬浮 模拟失重 微载体
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家蚕动力蛋白轻链8基因克隆及其对重力的响应 被引量:2
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作者 田宗成 骞爱荣 +4 位作者 续惠云 狄升蒙 张维 瓮媛媛 商澎 《生物化学与生物物理进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2009年第3期364-370,共7页
克隆家蚕动力蛋白轻链8(dynein light chain 8,Dlc8)基因开放阅读框架并对其序列进行分析.探讨Dlc8基因在家蚕胚胎、头、丝腺、中肠、皮肤、血液、脂肪和马氏管等组织中的分布.在细胞水平,应用RT-PCR和实时定量RT-PCR方法分析大梯度强磁... 克隆家蚕动力蛋白轻链8(dynein light chain 8,Dlc8)基因开放阅读框架并对其序列进行分析.探讨Dlc8基因在家蚕胚胎、头、丝腺、中肠、皮肤、血液、脂肪和马氏管等组织中的分布.在细胞水平,应用RT-PCR和实时定量RT-PCR方法分析大梯度强磁场(large gradient high magneticfield,LGHMF)重力模拟环境(0g、1g、2g)对家蚕Dlc8基因表达的影响.在整体水平,应用实时定量RT-PCR方法分析Dlc8基因在家蚕胚胎反转期和整个胚胎期对LGHMF模拟失重环境的响应.克隆的家蚕Dlc8基因开放阅读框架长度为270bp,编码89个氨基酸.家蚕Dlc8基因推导的氨基酸序列与拟南芥(Arabidopsis thaliana)、果蝇(Drosophila melanogaster)、线虫(Caenorhabditis elegans)、热带爪蟾(Xenopus tropicalis)、小鼠(Mus musculus)、人类(Homosapiens)等6个物种Dlc8基因的氨基酸序列同源性分别为67%、96%、91%、95%、92%、92%.信号肽分析结果显示,该蛋白质为非分泌蛋白,不存在糖基磷脂酰肌醇锚定位点.家蚕Dlc8分子质量与等电点分别为10.34ku和6.81.Dlc8基因在家蚕的胚胎、头、丝腺、中肠、皮肤、血液、脂肪、马氏管中稳定表达.在细胞水平,家蚕Dlc8基因表达对重力变化较敏感,对磁场变化不敏感.在整体水平,Dlc8基因在家蚕胚胎发育的不同时期对重力的响应不同.整个胚胎发育期Dlc8基因在模拟失重条件下表达量与对照组接近.家蚕Dlc8基因可以作为重力生物学效应研究的分子靶标.该研究为深入探讨家蚕Dlc8基因重力生物学效应机制奠定了基础. 展开更多
关键词 大梯度强磁场 重力 家蚕 动力蛋白轻链8
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