张雁 作品数:58 被引量:61 H指数:4 供职机构: 中山大学生命科学学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 国家基础科学人才培养基金 国家教育部博士点基金 更多>> 相关领域: 文化科学 生物学 医药卫生 农业科学 更多>>
一种青岛文昌鱼细胞系及其建立方法 本发明属于细胞生物学领域。本发明采用青岛文昌鱼腮部原代细胞,通过用人端粒酶催化亚单位hTERT的cDNA转染来实现细胞的成功传代,建立了青岛文昌鱼细胞系。该原代细胞为淋巴细胞样细胞。本发明还提供了一种建立青岛文昌鱼细胞系... 张雁 王华敏 蔡晓青一种青岛文昌鱼细胞系培养液及其制备方法 本发明属于细胞生物学领域。本发明采用青岛文昌鱼腮部原代细胞,通过用人端粒酶催化亚单位hTERT的cDNA转染来实现细胞的成功传代,建立了青岛文昌鱼细胞系。本发明提供了一种用于建系的细胞培养液,该培养液以Leiboviz’... 张雁 王华敏 蔡晓青文献传递 面向干细胞医疗安全的nABP筛选、制备及产业化研究 张雁 汪华 易桦林 张海霞 黄鸿兴 黄晓峰 李小龙 张婧 肖洒 潘宇彬 郑骏恒 黄林旋 张宇 张晓雯 姚宇鹏 麦青 林伟凡 谢春元 干细胞分选制备是干细胞治疗制品生产过程中的重要环节,干细胞的临床应用,客观上要求干细胞生产过程中剔除癌变细胞,避免使用动物源性蛋白,最大程度维持多能干细胞的生物学特性。国家卫计委颁布的干细胞临床研究管理办法也明确规定干细...关键词:关键词:自身免疫性疾病 与CD56分子特异性结合的多肽及其应用 本发明提供与CD56分子特异性结合的多肽及其应用,所述多肽选自7号多肽、8号多肽中的至少一种,所述7号多肽、8号多肽的氨基酸序列分别如序列表中序列1、序列2所示。本发明提供的多肽能与CD56分子特异性结合,可以用人工合成... 张雁 黄鸿兴 赵龙 汪华一种促进肿瘤细胞重编程的方法 本发明公开了一种促进肿瘤细胞重编程的方法,其使用无血清培养基对肿瘤细胞进行体外培养,在无血清培养基中添加浓度为1~55g/L的血清白蛋白,所述无血清培养基以DMEM/F12为基础培养基,并在其中添加最终浓度为0.52~0... 张雁 潘宇彬文献传递 中山大学“生物学野外实习”课程的现状和发展趋势 被引量:20 2015年 "生物学野外实习"是生命科学学院的重要专业基础课程。为满足每年近三百人规模的学生实习,学院大力建设了黑石顶、大亚湾和珠海三个实习基地,并且根据三地的区域特点安排实习内容,较好完成了生物学野外实习课程的实施,近年更是加强了此课程的国际交流。作者也客观反映了本课程实践教学中出现的问题,为提高实习效果提出了建议。 项辉 廖文波 陆勇军 余世孝 张雁关键词:生物学 实践教学 肿瘤干细胞理论的演变 被引量:2 2012年 肿瘤干细胞(CSC)是存在于肿瘤组织或肿瘤细胞群中具有干细胞特性的亚群。CSC具有自我更新和分化能力,可以分化为特性各异的细胞。CSC因其强大的起始肿瘤能力和抵抗治疗的特性而成为关注的焦点。肿瘤干细胞理论从起初的单向等级分化模式,发展到现在的随机和等级分化交互模式,较好地解释了肿瘤在形态和功能方面的多样性,是研究肿瘤的发生和发展的理想模型。本文通过对近年来在肿瘤干细胞研究领域的部分卓越成就的解析,阐述了肿瘤干细胞在分化模式、微环境调控和动态变化等方面的特性。 张雁关键词:肿瘤干细胞 微环境 血管新生 细胞重编程 低氧 提升学生生物科学综合素养的有效途径——以灵活使用生物宏观辨识四属性为例 被引量:1 2022年 生物学是一门来源于自然实践的科学,加强生物学的教学实践是高等学校生物学专业重要的教学任务。本文提出将生物学理论教学与野外实践教学相结合的模式,从生物宏观辨识属性入手,向学生展示祖国丰富的生物多样性;从系统学、生态学、地理学、资源学四个视角,引导学生认识与理解生物的宏观属性和微观属性,辩证地思考生命的内涵,将素质教育寓于科学教育中,潜移默化、循序渐进地提高学生的科学素养。 廖文波 凡强 刘莹 刘蔚秋 周仁超 项辉 张雁澳大利亚大学生物科学技术实验课教学体系初探——以墨尔本大学生物化学与分子生物学学院开设的前沿分子生物学技术课为例 被引量:2 2016年 澳大利亚墨尔本大学的生物科学技术实验课教学体系相对完善,独具特色。学生通过课程中探究性综合实验进行技术学习,严格进行实验记录,注重实验预习;教师通过精准课堂教学和课后深度辅导,加深学生的学习体验以及对知识及技能的掌握。本文将对其教学体系及其特点、课程具体安排和考核方式等方面进行介绍,略述其诸多可借鉴之处。 高子钧 张雁 陈敏关键词:生物科学 实验课教学 教学体系 聚焦离子束扫描电子显微镜三维成像技术在肿瘤生物学领域的应用 2023年 将聚焦离子束和扫描电子显微镜相整合而形成的双束系统——聚焦离子束扫描电子显微镜(Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscopy,FIB-SEM)已成为对生物样品的超微结构进行成像和定量分析的有力工具。该系统既能对硬质生物材料进行铣削,又能在纳米尺度完成对其三维结构的重建。更为重要的是,它还能将组织或器官的宏观形态与组成细胞的内部结构直接关联。本文介绍了FIB-SEM的工作原理和设备组成,对FIB-SEM三维成像在肿瘤及肿瘤干细胞模型、生物打印系统的铣削、成像和超微结构分析,以及癌细胞对纳米颗粒的摄入等肿瘤生物学领域的典型应用进行了概述,并对利用FIB-SEM三维定量和超微结构分析的方法研究线粒体和其他亚细胞结构与癌症发生的关系提出了展望。目的是强化FIB-SEM在肿瘤生物学领域的应用,以揭示肿瘤细胞超微形态和结构变化对肿瘤演进所起的作用,为肿瘤治疗提供新靶标。 王桢 张雁关键词:三维成像 肿瘤生物学