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组织芯片
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上海威奥生物
| 简介 | 描述 |
| 三阴性乳腺癌组织芯片,癌、癌旁配对样本 | 三阴性乳腺癌组织芯片,癌、癌旁配对样本,组织提供分级,TNM分期,和ER,PR,HER2,Ki67 Her2 FISH数据。 |
| 货号 | 产品名称 | 器官 | 组织芯片产品描述 |
| ZL-AMS544 | 小鼠多器官正常组织芯片ZL-AMS544 | 多器官正常组织 | BALB/C小鼠,全身22个脏器,54芯,2.0mm直径 |
| ZL-ResMTU601 | 女性生殖系统多器官肿瘤组织芯片ZL-ResMTU601 | 多器官肿瘤 | 4种女性生殖系统肿瘤,40例,60芯,性别、年龄、病理分级,乳腺11例,取2芯,宫颈癌9例取2芯,子宫内膜癌10例,卵巢癌10例各取1芯 |
| ZL-DisMTU601 | 消化道多器官肿瘤组织芯片ZL-DisMTU601 | 多器官肿瘤 | 6种消化道系统肿瘤,30例,60芯,性别、年龄、病理分级 |
| ZL-LUC1041 | 肺腺癌预后组织芯片ZL-LUC1041 | 肺 | 肺腺癌癌组织芯片,104芯,52例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
| ZL-LUC1042 | 肺腺癌预后组织芯片ZL-LUC1042 | 肺 | 肺腺癌癌组织芯片,104芯,52例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
| ZL-LUC1601 | 肺腺癌预后组织芯片ZL-LUC1601 | 肺 | 肺腺癌癌组织芯片,160芯,80例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
| ZL-LUC1602 | 肺鳞癌预后组织芯片ZL-LUC1602 | 肺 | 肺鳞癌癌组织芯片,160芯,80例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
| ZL-LUC1603 | 肺鳞癌预后组织芯片ZL-LUC1603 | 肺 | 肺鳞癌组织芯片,160芯,80例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
| ZL-LUC1801 | 肺癌预后组织芯片ZL-LUC1801 | 肺 | 肺癌组织芯片,90例,癌及自身癌旁,180芯布阵。其中78例具有详尽病理信息及随访数据。 |
| ZL-LUC501 | 罕见类型肺癌组织芯片ZL-LUC501 | 肺 | 各种类型罕见肺癌样本,50芯,25例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 |
| ZL-LUC601 | 肺腺癌预后组织芯片ZL-LUC601 | 肺 | 肺腺癌癌组织芯片,60芯,30例癌及自体癌旁,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
| ZL-LVC1606 | 肝细胞肝癌预后组织芯片ZL-LVC1606 | 肝 | 肝癌及自体癌旁,80例,160芯(1.5mm),详尽生化指标,TNM分期、带有复发资料,索拉非尼靶向药物治疗,3年生存期 |
| ZL-LVC1607 | 肝细胞肝癌预后组织芯片ZL-LVC1607 | 肝 | 肝癌及自体癌旁,80例,160芯(1.5mm),详尽生化指标,TNM分期、带有复发资料,索拉非尼靶向药物治疗,3年生存期</ |
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文献和实验组织芯片 组织 芯片技术又称组织微阵列(tissue microarray,TMA),是近年来发展起来的以形态学为基础的分子生物学新技术,是一种高通量、多样本的分析工具。它是将数十个甚至上千个微小组织片整齐排列在一张载玻片上而制成的高通量组织切片,形成微阵列,将标记特定基因的核酸探针或抗体探针与之杂交,以检测该基因在不同组织中的表达情况。因此组织芯片是传统核酸原位杂交或免疫组织化学实验的集成,核酸原位杂交或免疫组织化学一次检测一个基因在一种
制备组织芯片的两个关键步骤是制备受体蜡块和从供体石蜡块中精确采集微量样品。虽然至今仍然有很多研究机构采用纯粹手工方法进行操作,但是各种商业化机械制备仪的制作效率和精度更高。 受体石蜡块的一般尺寸为45mmX25mm,高度以5—10mm为宜。石蜡的边缘常留下2.5~3mm的空白,以防止因石蜡质量不好而造成石蜡块的撕裂。阵列中两个相邻的样本之间的距离为0.65~1mm。纯粹手工操作和机械化排布仪所用的打孔采样针的直径为0.6~2.0mm。根据针直径的不同,在一张载玻片上可以排列40~
不只有DNA或蛋白质,还有整个细胞或器官也能布置在玻璃表面上从而制得细胞芯片或组织芯片。举例来说,如果你想要找与细胞膜受体成键的配体,你需要布置整个细胞而不是提纯受体并用其点板。如果矩阵由不同的细胞组成,将会容易地辨认出与细胞特异性成键配体。这种方法应用将会很广。例如,如果配体与一个特定的癌细胞成键,对照试剂或者毒素取代物将会连到配体上,然后对每个做图像分析和处理。相反,小分子或基因排列将会在一个芯片上被制备,而且细胞应用在它上面。当细胞连接到芯片上的每个遗传材料时,每个基因将会缓慢地释放
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