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搭建交流平台 推动磁珠发展 首届纳米磁珠学术论坛召开

2021.12.10
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小编

  分析测试百科网讯 2021年12月10日,首届纳米磁珠及生物医学国际学术论坛在苏州纳米城开幕。本次会议由苏州纳米科技发展有限公司、海狸公司与中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会联合主办。论坛邀请三十余位在国内外纳米磁性材料领域和生物医学领域的知名专家和产业领袖做主题报告,为相关领域的科学家和产业界搭建一个技术合作和交流平台,推进纳米磁珠和生物医学的协同发展。

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海狸生物董事长任辉

  海狸生物董事长任辉介绍了到场嘉宾,纳米城总裁张淑梅女士,新西兰皇家科学院院士、苏州大学杰出教授陈晓东,西交利物浦大学慧湖药学院王牧教授,上海交通大学著名纳米磁珠专家徐宏教授,自己的导师、北京大学李毅教授,聊城大学生命科学学院院长曹雪松教授,海狸生物首席科学家黄明贤博士,苏州大学血液中心朱力教授,上海百力格总裁李俊教授,广州医科大学苏金教授,苏州大学法医系主任陶陆阳教授,国家纳米中心杨延莲研究员,武汉病毒所刘翟研究员等。

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  中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会颜光涛主任用视频发来了致辞。他说,纳米磁珠是基础医学和IVD领域重要的原材料,并广泛应用于多种领域。希望本届论坛促进大家更好交流,互相促进,提出未来发展方向,取得更多共识,论坛将使纳米磁珠在生物医学领域的应用产生更深远的影响。颜光涛主任回顾了自己同海狸多年来的合作,预祝海狸今后更好发展,在纳米磁珠领域发挥更重要的作用。

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  海狸生物首席科学家黄明贤博士致辞,他首先代表海狸热烈欢迎大家的到来。举办该学术论坛的目的,是搭建纳米磁珠及生物医学领域的交流互动平台,充分展示这两个领域最前沿的研究成果和技术需要,促进和推动纳米磁珠与生物医学领域的科学发展、技术创新和产业升级。希望通过此次论坛,大家可以碰撞出一些火花,互相认识、交流、学习,大家得到共同提高。

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  纳米城总裁张淑梅女士致辞。她回顾了海狸作为第一个磁珠规模化生产的企业,任辉总经理考察、选择纳米城、并最终把总部设置在这里的历程,今天一个重要的庆典环节就是海狸总部的启动仪式。预祝论坛圆满举办,并欢迎大家来苏州纳米城考察交流。

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  报告题目:生命质量工程与过程工程创新

  报告人:苏州大学杰出教授陈晓东

  在IQ和EQ之后,陈晓东教授提出生命质量(Life Quality:LQ)为人类社会的一个重要的概念。LQ对我们每个人都意义深刻,是生活和工作的主要驱动力(之一),也应是制造业为社会服务的标尺。陈晓东教授解析了LQ的基本含义和与工程技术的关系,并指出我们要关注LQ驱动力。在现阶段,跨学科是在“正常”不过的事情。报告介绍了认清人的消化系统的复杂性与仿生技术的必要性并例举了体外仿生人消化系统、仿生大肠反应器等相关案例。

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  报告题目:基于纳米功能微球的超灵敏、多重生物检测与临床应用

  报告人:上海交通大学生物医学工程学院研究员徐 宏

  目前,蛋白/核酸检测技术因难以精确定量,急需发展超高灵敏、单反应多重生物检测技术。徐宏研究员以解决临床问题为导向的产、学、研、医科技创新研究模式,做出了许多成果。本次报告徐宏研究员介绍了核酸提取磁珠的设计与高性能分子检测,微球表面微观结构控制与免疫检测构效关系,超高容量编码微球库的构建与单管、多重生物检测,“微珠-液滴”微流控芯片(BOAD)构建与数字式检测,基于缝隙增强拉曼(GERTs)的超灵敏C检测技术,基于磁珠选择性吸附的快速无损外泌体分离纯化技术 MagExo。

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  报告题目:病毒与宿主是敌是友?

  报告人:北京大学生命科学学院教授李 毅

  病毒在自然界是广泛存在的,有生命的环境中都有病毒的存在,包括海洋和陆地。油菜菌核病( Sclerotinia sclerotiorum)是一种真菌病害,每年造成的损失高达84亿元,而DT-8是一种单链环状DNA病毒可以侵染导致油菜菌核病的真菌。报告介绍了三种主要水稻病毒的机理、侵染、抵抗等,并指出病毒是最简单的生物,搞出来的事非常不简单;病毒多种多样,搞出来的事非常不一样;病毒是易变的,其变化是多种多样的!

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  报告题目:蛋白质组学在新药研发中的应用和如何突破蛋白质组学的“卡脖子”问题?

  报告人:西交利物浦大学教授、慧湖药学院执行院长王 牧

  西浦慧湖药学院应“中国药谷”战略而生,助力“中国药谷”腾飞。作为“社会产业-高校”生态协同发展的催化器和促进器,西浦慧湖药学院已凝聚各方共识,将在战略定位上对标“中国药谷”建设目标,主动担当生态赋能引擎,全力推动产业高质量、高效率、可持续发展。报告介绍了蛋白质组学在新药研发中的应用和如何突破蛋白质组学的“卡脖子”问题等。

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  报告题目:打造纳米技术应用产业生态圈

  报告人:苏州纳米科技发展有限公司副总裁壮子阳

  苏州纳米城重点聚焦微纳制造、纳米新材料、第三代半导体、纳米大健康等四大领域,以构建“纳米技术产业生态圈”理念为指导,整合布局产业发展核心创新资源要素,为推动纳米技术创新创业提供最佳成长环境和发展平台。壮子阳副总裁指出苏州纳米城综合扶持力度大、系统针对性强、覆盖全面、产业聚焦,欢迎各类创业团队入驻。

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  报告题目:微磁珠技术在法学领域的应用与展望

  报告人:苏州大学教授陶陆阳

  苏州大学法医学科拥有AB测序仪、质谱、ANT神经精神诊断系统、凝胶成像系统、冰冻切片机、 Nanodrop等仪器设备,仪器设备固定资产3000多万元。搭建了法医病理学、法医临床学、法医物证学、法医毒物分析、法医昆虫学、痕迹与微量物证等专业性的教学、科研和司法鉴定公共服务平台。报告分享了微磁珠技术在蛋白质纯化、DNA鉴定、细胞分离、毒理学分析等法学领域的应用,并指出MNPs的快速精准有望应用于法医学科的不用领域。

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  报告题目:国际科技合作平台ICGEB的创新发展与产业服务

  报告人:国际遗传工程和生物技术中心ICGEB中国区域研究中心主任杨义力

  国际科技合作平台ICGEB是多边国际合作平台和桥梁,主要研究方向包括疫苗研究和开发、治疗性生物药产品和诊断技术和产品。报告介绍了ICGEB在中国区域研究内容:围绕生物药和小分子药物,发现新的靶点和先导化合物;应用新技术、新方法进行疫苗研发;研究开发新型诊断方法和诊断试剂。

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  报告题目:增强型电化学发光免疫分析  -磁珠周边那些事

  报告人:深圳赛安诊断技术有限公司董事长兼总经理周明

  化学发光免疫分析是医疗器械行业的最大细分领域。超过60%的医疗决定依据临床体外诊断得到的结果。临床体外诊断是医疗器械领域最大的板块,免疫分析占中国体外诊断市场的三分之一,目前~400亿元人民币市场规模,增速15-20%。但~80%市场由外国巨头占据;进口替代是未来十几年的行业主旋律。报告介绍了安塞诊断面对不同应用场景的多款仪器如YnY 2020、YnY 2030、YnY 2050、YnY 3030 、YnY 6060等。

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  报告题目:纳米材料规格标准:挑战与展望

  报告人:国家纳米科学中心研究员葛广路

  纳米材料规格标准的意义在于首先规定关键指标,作为供需双方供货协议的基础,方便贸易;其次,指导生产企业的产品统型,提高质控水平和研发效率;最后,满足下游用户的选材需求(对于不断涌现、快速发展、多样性高的纳米材料尤为重要)。纳米材料规格标准化的难点在于纳米材料的分类与命名、特性指标的选择、定量要求与定性要求以及测试方法标准的缺乏。报告介绍了各类纳米材料在制定规格标准是的难点并指出纳米材料规格的国际标准将有利于国际贸易和纳米产业,但需解决指标规定、量值和测试方法等一系列挑战。

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  报告题目:磁珠微球在微流控体系内的应用及样本处理单元的结构设计

  报告人:翊新诊断技术(苏州)有限公司总经理周朋

  报告分析了POCT核酸检测的领导者FilmArray的技术优势:机械力细胞破碎,囊袋对挤磁珠提取;巢式PCR;微反应孔多重PCR和冻干粉试剂。FilmArray以磁珠提取为基础的样本处理奠定了后续操作的基础。报告还介绍了磁珠纯化单元实例演示以及以赛沛( Cepheid)的 GenExpert为代表的硅膜核酸提取。

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  报告题目:新冠病毒转录组研究

  报告人:中国科学院武汉病毒研究所微生物资源与生物信息研究中心副主任刘翟

  冠状病毒,人类已知具有最大基因组的RNA病毒。报告介绍了SARS-COV-2病毒在细胞感染过程中的转录状态;SARS-CoV-2在敏感细胞系和非敏感细胞系中的表达差异;SARS-COV-2感染细胞过程中的特征性反应;是否存在与 SARS-COV-2特异性相关的宿主因子等。报告指出SARS-COV-2在细胞中的转录周期与细胞易感性呈正相关,易感性越强,复制周期越长。病毒感染的第一阶段,宿主细胞内代谢和生物发生过程被显著改变;第二阶段,细胞内先天免疫通路被显著激活;相对于病毒转录,细胞内免疫反应具有滞后性。

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  报告题目:Nanostructured magnetic beads for DNA extraction  -A Chinese/German standardization project

  报告人:德国PTB研究院研究科学家Uwe Steinhoff

  国际标准是一份包含实用信息和最佳实践的文件,它通常描述一种商定的做事方式或解决全球问题的方法。报告介绍了用于DNA提取的纳米结构磁珠-中国/德国标准化项目:ISO/TS 19807-2:2021。这一标准的范围包括指定要测量磁珠的特性、仅适用于含有大量磁性纳米颗粒的磁珠、列出可能适用的测量方法,但并不包括磁珠的健康、安全和环境方面。

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  报告题目:基于免疫大数据的人工智能疾病分析系统

  报告人:四川省人民医院健康管理研究所常务副所长张志新

  报告介绍了一系列基于免疫大数据的人工智能疾病分析系统。目前该系统可以准确判断30种疾病,包括15种常见实体肿瘤、5种血液肿瘤、5种感染、6种自身免疫疾病、2种神经退行性疾病。其原理为通过V(D)J重组而得到的TCR/BCR多样性是建立获得性免疫系统的基础、TCR/BCR的多样性在抗原刺激或恶性病变时会因为克隆增生而改变。

  报告指出基于免疫大数据的人工智能肿瘤分析系统是通过分析检测样本中的免疫特征变化而发现已经发生了的针对疾病的免疫反应,可以及早发现肿瘤、感染、自身免疫疾病。基于免疫大数据的人工智能肿瘤分析系统和常规的高通量基因测序不同。常规的高通量测序是通过检测样本中基因的突变,从而判断肿瘤和疾病发生的风险。但是根据基因突变没有办法判断何时发生肿瘤,更没有办法判断肿瘤发展的快慢。利用免疫大数据判断疾病是全球首创技术。该技术的灵敏度和特异性远远超出了目前市场上所有的疾病筛查技术。

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