在血液疾病、肿瘤免疫、再生医学等领域的创新应用
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诱导多能干细胞(iPSC)因其无限增殖和分化为各类细胞的潜力,为疾病机制解析和药物开发提供了患者特异性的研究模型,而由其分化的造血祖细胞(HPC)更是在血液系统疾病、肿瘤免疫、感染性疾病以及神经-免疫交互研究中展现出独特价值。然而,许多研究人员即便具备iPSC技术基础,在HPC实验方面仍面临诸多困扰:
分化效率不稳定:不同批次的HPC产量差异显著,定向分化效率低下
功能成熟度不足:体外生成的HPC常表现出造血重建能力弱、移植效率低等缺陷
冷冻复苏存活率差:冻存后HPC的活性和功能恢复存在重大挑战
7月31日(周四)晚7点,新一期线上课程「iPSC及其分化的造血祖细胞HPC在疾病研究中的前沿应用」将深入剖析。免费报名本期线上课程,我们将从中抽取幸运学员送出iPSC重编程5折券小米手环等好礼!
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通过这节课你可以学到什么?
基础理论:掌握iPSC-HPC相关的研究进展与疾病模型构建原理
FAQ进阶:从iPSC到功能性HPC,其技术优化与质控方案的问题解析
    ——分化效率不稳定?功能成熟度不足?冷冻复苏存活率差?
案例实战:剖析iPSC-HPC在血液疾病、肿瘤免疫、再生医学等领域中的创新应用
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