在2019年诺贝尔生理学或医学奖授予美国哈佛医学院教授威廉·凯林(William G. Kaelin Jr.)、英国牛津大学教授彼得·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)和美国约翰斯霍普金斯大学医学院教授格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)3位科学家,以表彰他们在“细胞如何感知和适应供氧环境变化”中的决定性研究成果和巨大贡献。3位科学家发现了机体通过调节基因的活性以应对不同水平的氧气环境,为了解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础。
当携带氧气的含量发生变化时,细胞必须对此做出反应,过低或过高的氧含量都会给生物体带来重大挑战。过量的氧气会形成活性氧而具有毒性,在生理条件下,细胞更多时候遇到的是低氧状态,通过对氧气的生物感应,细胞的新陈代谢会随着氧气含量改变以适应低氧环境。例如,剧烈运动时,肌肉中的适应性过程包括新血管的产生和红细胞的生成,红细胞通过氧依赖性代谢调节来响应体外低氧,该适应过程保证了剧烈运动中肌肉的氧气供应。
在医学领域,科学家们开始观察机体在低氧环境下的生理反应。他们发现,当机体处于低氧状态时,会触发一系列的保护机制来应对缺氧的挑战。这些机制包括增加红细胞数量、提高血红蛋白浓度、增强心肺功能等,旨在提高机体对氧气的利用效率和耐受能力。
氧浓度控制主机:
流速快速调节:自动反馈调节氧气流速,氧浓度上升曲线平滑流畅。
曲线实时显示:实时显示氧气浓度、二氧化碳、温度、湿度的变化曲线。
氧浓度范围大:0% ~ 100%可调可测量,可轻松调节任意所需要的氧气浓度,传感器置于暴露箱体内,可实时显示舱体氧浓度,测量误差小于 0.1%;理论寿命5年以上。
暴露箱:
均一稳定:稳定暴露箱配备两个回流风扇,保障箱体内各暴露位置的氧气浓度均匀一致。
定制服务:定制暴露箱尺寸,数控型加热器或制冷器,来改变箱体内的温度,温度控制范围:室温±5°C。
独特材质:箱体采用透明加强型亚克力材质,厚度不小于12mm。
细胞培养:常量氧浓度控制系统能精准调控细胞培养过程中的氧浓度环境。
组织工程:在三维生物材料支架上培养人工组织时,需要精细控制氧浓度,以满足不同组织细胞的氧需求。
生理生化实验:许多生理生化过程对氧浓度变化很敏感如氧化应激反应、代谢过程等。
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