• 温度控制显微镜用于研究多尺度生物材料工程活细胞和组织
    何晓明教授(右)和他的两个学生萨曼莎·斯图尔特(左)和张云天(中)在林克姆低温显微系统旁。

显微技术

温度控制显微镜用于研究多尺度生物材料工程活细胞和组织

2018年8月17日

肖明博士是马里兰大学Fischell生物工程系的教授,他领导的研究小组专注于开发多尺度生物材料,以工程活细胞和组织,用于癌症治疗和基于细胞的药物。他的基地是多尺度生物材料工程实验室,致力于开发具有生物时空复杂性的多尺度(纳米、微观和宏观)生物材料和设备的研究和教育,以(1)封装和递送小分子、基因、多肽/蛋白质、细胞和组织;(2)体外工程3D仿生系统,最终目标是提高癌症治疗、组织再生和辅助生殖的安全性和有效性。

冻干是这项工作的重要领域之一。何教授的研究小组研究了在低温和环境温度下冷却和冷冻生物样本时的结冰过程,以尽量减少生物样本在低温和环境温度下冷却和冷冻干燥时对生物细胞的损害。

从俄亥俄州立大学生物医学工程系开始的研究生涯中,何教授一直选择林肯姆阶段进行冷冻干燥研究。这源于这样一个事实,即林肯姆阶段已在许多已发表的研究中被报道,使他能够将他的工作与文献中的工作进行比较。何教授在研究中一直使用林卡姆FDCS196台来研究冰的形成。FDCS级在世界各地的冻干实验室中广泛使用。它将低温阶段与光学显微镜技术相结合,快速准确地确定坍塌和共晶温度,并复杂地研究复杂样品的冷冻干燥结构。

何教授发表了大量文章。其中包括一篇描述干细胞冷冻保存新方法的论文。这对于帮助满足细胞医学日益增长的需求非常重要。Linkam阶段的作用是研究对脱硝和细胞内冰形成的抑制作用。第二篇论文研究了在冷却和升温过程中阻止细胞损伤的方法。在这里,FDCS阶段被用来模拟冰播种过程,并在原位检查细胞活力。

有关林卡姆温控级以及其他温度和环境材料表征解决方案的信息,请访问www . Linkam .co.uk。