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集团简介
瑞思坦干细胞存储库(RE-Stem Cell Bank)是瑞思坦生物产业链格局下的独立运营企业,是获得政府审批的、同时拥有美国和中国质量体系认证的国内成体细胞存储库。瑞思坦以“细胞存储、健康保障”为宗旨,致力于为中国高端精英人士提供健康细胞存储服务、及定制存储服务,打造先进细胞战略储备库及生物科技知名企业。        瑞思坦细胞库拥有细胞存储专利,采用-196℃液氮存储方式,让干细胞处于休眠状态,同时避免了因自然灾害导致停电对细胞造成危害的风险。瑞思坦细胞库还安装了24小时实时监控系统、细胞库自动管理系统及液氮自动添加系统,以保障干细胞储存的安全。        瑞思坦细胞库现已在全国建立多个干细胞库,总部位于苏州,并在深圳、北京、赣州、昆明、武汉等地设有分部,多家分库也在建设中。瑞思坦细胞库所储存的细胞质量均符合美国FDA标准,无相互感染的可能性,安全可靠。细胞库还为每一位顾客提供多地存储、定期检测等个性化服务,让您随时随地掌握细胞状态。        干细胞广泛应用于疾病治疗、组织工程等领域。随着科技的发展,干细胞的研究和应用范围会越来越广,届时利用干细胞治疗很多重大疾病都将变成可能。我们应当毫不犹豫地趁体内的细胞尚处于年轻之时或孩子出生时存储一份干细胞,作为日后自己和家人对抗重大疾病和长期抗衰老之用。
 
新闻资讯
News / 新闻动态
研究发现层粘连蛋白或能调节多能干细胞的造血潜能
科学研究已表明,少量的诱导多能干细胞(iPSCs)能够大量繁殖并分化为所有类型细胞。但在这些细胞类型中,有些细胞已经被证明要比其它细胞更加容易制造。       近日,来自日本京都大学等机构的科学家们通过研究发现,一种广泛存在于人类机体中并用于iPSCs疗法的特殊分子——层粘连蛋白(laminin)或许会影响iPSCs的造血分化。这对于iPSCs的临床研究转化有着重大的影响。相关研究结果发表在国际杂志《Stem Cell Research》上。图片来源:《Stem Cell Research》       在分化iPSCs之前,细胞所处或被培养的环境尤其重要,出于研究目的,科学家会在鼠胚胎成纤维细胞上培养iPSCs。在这项研究中,研究人员通过研究发现了小鼠胚胎成纤维细胞的一种合适的替代品,即层粘连蛋白-511 E8蛋白片段(LM511-E8)。       研究者表示,LM511-E8是迄今为止唯一一种被批准用于iPSC临床应用的一种特殊蛋白。他们利用LM511-E8通过Sac方法将iPSCs分化出了多种类型血细胞,包括给患者机体中输注的血小板等。相比iPSCs的数量,实验所获得的造血祖细胞的数量相当少。       为了确定LM511-E8是否是造血祖细胞产量低的原因,研究人员就对9种不同类型的层粘连蛋白进行了调查分析,很快他们就发现,LM421-E8和LM121-E8两种层粘连蛋白或能改善造血祖细胞的产量。       有趣的是,与其它7种层粘连蛋白不同的是,层粘连蛋白LM421-E8和LM121-E8对iPSCs的粘附力都较弱。由于目前其都不能用于临床应用,因此研究人员对LM511-E8的粘附性进行修饰,结果发现,将其浓度降低到原来Sac方法中使用的八分之一,就能够使得造血祖细胞的产量与LM421-E8和LM121-E8两种层粘连蛋白所诱导的产量相当。       研究人员还发现,连续稀释LM511-E8还会促进细胞表达更多ITGB1受体分子,激活该受体分子就能增强典型的Wnt信号通路并能提供iPSCs造血分化的新型分子机制...
2021 - 04 - 30
我国科学家揭示干细胞外泌体修复缺血性肌肉损伤机制
众所周知,下肢缺血是一种严重的临床症状,影响着世界上很多患者,目前尚无有效的治疗方法。下肢缺血是因缺血而激活NLRP3炎性体,进而通过释放炎症性细胞因子IL-1β和IL-18触发组织损伤。然而,激活NLRP3炎性体的分子机制在很大程度上仍然未知。       近日,来自中国苏州大学、广州医科大学、阜外医院、中山大学和吉林大学第二医院等机构的的研究人员发表了一项新研究,他们发现Rb1蛋白在骨骼肌中有着NLRP3炎症体诱导剂的作用,通过E2F/AMPKα2介导的信号通路可下调Rb1来阻止NLRP3炎性体的激活,而UMSC-Exos可以补充缺血肌肉中cPWWP2A的丢失。该研究揭示干细胞外泌体修复缺血性肌肉损伤机制。相关研究结果发表在《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊上。图片来源《Signal Transduction and Targeted Therapy》       在这项研究中,研究人员利用RNA测序(RNAseq)比较了缺血的肌肉和正常肌肉的mRNA表达,发现Rb1(retinoblastoma-1)、NLRP3炎性体、IL-1β和IL-18的mRNA水平增加。对这些上调的基因进行基因本体分析,揭示了缺血肌肉中与炎症反应途径和NLRP3炎性体相关的生物学过程,从而证实炎症相关信号通路参与缺血诱导的肌肉损伤。       研究人员还进行了蛋白测序,相关分析显示,缺血肌肉中Rb1、NLRP3、IL-1β和IL-18存在良好的蛋白-mRNA相关性。Rb1蛋白是一种已知的肿瘤抑制蛋白,Rb1的失活会促进骨骼肌细胞的增殖,但是研究人员并不了解Rb1在缺血性肌肉损伤中的作用。       为了弄清楚这个问题,研究人员构建出肌肉特异性Rb1基因敲除(Rb1-mKO)小鼠。在缺血性后肢损伤后,Rb1-mKO小鼠与对照组小鼠进行比较,发现血流恢复比较快,肢握力、耐力以及骨骼肌与体重的比值也较高。这一结果表明,Rb1基因的丢失可以促进损伤后的骨骼肌修复。此外,还发现Rb1基因的缺失导致NLRP3信号通路受到抑制。       为了...
2021 - 04 - 23
科学家发现成年人神经干细胞生物标志物
近日,来自贝勒医学院和美国石溪大学等机构的科学家发表了一项新的研究,他们通过寻找表面标记,然后开发正电子发射断层扫描(PET)之类的工具,使用先进的实时体内脑部成像技术对其进行可视化,结果发现了成年人神经干细胞生物标志物。相关研究结果发表在《Scientific Reports》杂志上。图片来源:《Scientific Reports》       众所周知,海马体结构是哺乳动物的学习记忆中心,该结构可以不断产生新的神经元。新生儿神经元是由神经干细胞(NSC)产生的,它们对于形成学习、记忆和情绪控制所需的神经回路至关重要。在衰老过程中,神经干细胞的数量减少,导致神经发生减少以及与年龄相关的认知能力下降,焦虑和抑郁。因此,如果想要利用神经发生来中止或逆转年龄相关的海马体病理性现象,那么识别负责NSC保持干性的分子机制至关重要。       尽管有越来越多的工具可用于在小鼠模型中研究NSC和神经发生,但在人脑中探索这一基本生物学过程的主要障碍之一是缺乏适用于高级成像和体内分析的特定NSC标志。对此,研究人员决定以一种非常不寻常的方式解决这个问题。他们认为,如果能够找到存在于神经干细胞表面的蛋白质,那么最终就可以成为在人脑中“看到”神经干细胞的药物。       在这项研究中,研究人员首先针对未知目标蛋白制备特异性的抗体分子。他们通过给小鼠注射全细胞或膜制剂来产生抗体,并且产生了1648个克隆,其中39个能够与NSC反应。经过仔细检查,作者发现了NSC中最强的目标蛋白。对人海马组织的质谱分析确定了目标蛋白为脑富集信号蛋白1(BASP-1),该蛋白先前已经被发现在小鼠NSC中高度表达。同时,识别BASP-1的特异性抗体不会对神经细胞或除NSC以外的任何其他细胞产生相互作用,这表明它可用于标记活体哺乳动物大脑中的相关细胞。       研究人员表示,他们的最终目标是将神经发生水平长期维持在年轻状态,以防止人们随着年老而出现的认知能力下降。有了这种新发现的生物标志物,科学家们可以更好地了解神经发生的相关性和复杂的机制,这可能会导致未来新的治疗方法来治疗和管理与神经发生减少有关的神经系统疾病和神经精神疾病。资讯出处:[1]...
2021 - 04 - 16
癌症干细胞重编程研究为靶向药物开发提供思路
全球每年大约有超过860万人死于癌症。尽管目前科学家们在癌症疗法研究上取得了一定的进展,但晚期癌症患者的5年生存率依然很低。其中一个原因就是患者机体的癌症组织中含有癌症干细胞,其对化疗和放疗都有一定的耐受性,这些癌症干细胞能作为“根”存在或在机体中循环,从而导致癌症复发。       近日,来自北海道大学等机构的科学家们发表了一项新的研究,他们通过对6种不同的人类癌细胞类型进行研究,成功在24小时内将癌细胞转换回了癌症干细胞,并利用相应的受体制剂抑制并剔除相应的癌症干细胞。该研究为开发靶向作用癌症干细胞的新型药物提供了新的思路。相关研究结果发表在国际杂志《Nature Biomedical Engineering》上。图片来源:《Nature Biomedical Engineering》       在这项研究中,研究人员调查发现,癌症干细胞需要一种非常特殊的微环境,而DN凝胶(双网凝胶,double-network hydrogel)能够重现这种微环境。DN凝胶是由两种化学物质组成的网络,其中含有大量的水分,这就赋予了DN凝胶具有类似生物组织的柔软和湿润特性。       在实验中,研究人员分别将脑癌、子宫癌、肺癌、结肠癌、膀胱癌和肉瘤等6种类型的癌细胞置于DN凝胶上时,这些癌细胞就会开始形成球状结构并产生癌症干细胞的特殊分子标志物,比如SOX2和Oct3/4和Yamanaka因子等,这表明癌细胞发生了重编程。当将在DN凝胶上培育的脑癌细胞植入到小鼠大脑中后,其就能有效快速形成肿瘤组织,这就揭示了癌细胞的“干性”。       此外,研究人员还揭示了参与癌细胞重编程的部分分子机制。研究发现,钙离子通道受体和骨桥蛋白对于调节DN凝胶所介导的脑癌细胞干性的诱导非常重要,而且在DN凝胶上培育的脑癌细胞还能产生名为血小板衍生生长因子受体的特殊受体分子。通过添加这些受体的分子抑制剂,研究人员就能靶向作用并剔除癌症干细胞。这就表明,DN凝胶或能用来帮助筛选治疗性药物。       研究人员表示,理解癌症干细胞的分子机制对于开发新型的癌症疗法具有非常重要的意义。未来DN凝胶或能用...
2021 - 04 - 09
Nature:抗炎疗法或能降低克隆性造血的患者患心脏病的风险
多年来,科学家们已经了解到,衰老过程本身是导致心血管疾病的主要因素。但衰老本身如何导致心脏病以及如何预防,还不是很清楚。尽管诸如降低胆固醇的他汀类等药物在减少动脉粥样硬化性心脏病方面取得了很大的进步,但是许多人的疾病仍在增加。       近日,来自美国哥伦比亚大学的研究人员发表了一项新的研究,他们确定了称为克隆性造血(clonal hematopoiesis)的血液病如何让动脉粥样硬化恶化,发现缓解炎症的疗法可能是预防常见的年龄相关性血液病患者患上心脏病的有效方法。相关研究结果发表在《Nature》期刊上。       在这项研究中,研究人员仔细观察了一种常见的血液病,即所谓的克隆性造血,它与衰老有关。克隆性造血被认为发生在大约10%的70岁以上的人,而且大多数人没有任何症状。但是人们近期意识到,血液病(未知的原因)会将心脏病风险提高40%。       随着年龄的增长,每个造血干细胞都会获得基因突变,而这些突变中的大多数没有影响。但是在克隆性造血中,一些突变会使造血干细胞超负荷运转,使其与其他干细胞相比产生更多的血细胞。当四个特定基因中的一个基因发生突变时,通常会产生克隆性造血。为此,研究人员特别研究了赋予早发性冠状动脉疾病的风险最强的基因JAK2。       在动脉粥样硬化中,称为巨噬细胞的白细胞在斑块中积累,并随着斑块的生长而增殖。在小鼠研究中,JAK2突变导致巨噬细胞发生变化,出现增殖现象,增加了动脉粥样硬化斑块中的炎症,并增强了动脉粥样硬化斑块的坏死核心。       此外,研究人员还追踪了导致这些变化的分子机制,包括诱导炎症的蛋白复合体AIM2的活化增加。他们发现抑制AIM2炎性体的各种成分可以改善硬化斑块的稳定性,抑制这种炎性体的产物IL-1ß也是如此。虽然一种名为康纳单抗(canakinumab)的IL-1ß抑制剂在临床试验中减少了心血管事件,但该药物与较小的感染风险有关,目前仍未上市。       该研究表明,针对动脉粥样硬化性心脏病的抗炎疗法可能对克隆性造血的患者很有效。研究人员表示,如...
2021 - 04 - 02
 
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添加时间: 2013 - 11 - 29
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江苏瑞思坦生物科技有限公司(RE-Stem Biotech)是由中国、美国生物学家、医学家共同创办的高新技术企业。公司专业从事干细胞、免疫细胞、外泌体等细胞生物技术的科研开发、临床实验及市场应用。瑞思坦生物总部坐落于苏州市吴中经济开发区,并在深圳、北京、赣州、昆明、武汉等地建设有符合国家标准的二级生物实验室,实力打造“三位一体”的产业格局。        2012年,瑞思坦生物将脂肪干细胞技术引进中国社会,并在应用安全及规范化生产方面做了大量工作:每个客户的细胞均按照ISO9001:2008标准及ANAB标准进行生产,每份细胞均严格按照从脂肪组织中分离、细胞培养、扩增传代等步骤,制备出纯度高于95%的脂肪干细胞,细胞经过第三方机构的38项安全性检测后方可使用。        目前,瑞思坦生物在技术研发及临床科研方面取得了一定的进展。2018年和2019年,瑞思坦生物首席技术总监吴武田教授课题组连续在国际著名期刊《Nature》子刊发表了两篇重要科研文章。瑞思坦生物在骨关节炎再生修复、脊髓损伤修复(配合手术)等疾病的治疗方面已经取得了一定的突破性进展,现已与中山三院、赣州医学院附属医院等多家医疗机构开展临床实验。瑞思坦生物还将陆续开展免疫细胞抗肿瘤、皮肤烧伤后修复、精原干细胞治疗肾衰、黄斑病变治疗等疾病的研发,不久后的将来,这些疾病都有望通过干细胞再生手段进行有效治疗。        瑞思坦生物是国内较早开展人体脂肪干细胞研发及应用的再生生物科技公司之一,已经取得了多项国家发明专利,其中“人脂肪干细胞无血清培养基”(2013年取得)全球只有瑞思坦生物与哈佛大学拥有!2015年,瑞思坦生物同美国Gygard生物公司展开合作,研发S...
添加时间: 2016 - 05 - 05
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瑞思坦再生医学科研中心隶属于瑞思坦生物产业链,专业从事再生医学领域的科研开发及相关应用。        中心拥有一批中外生物学家、医学家,包括原美国Nygard Biotech首席科学官和副总裁Jyothi Devakumar博士,香港大学医学院教授、香港大学脑与认知国家重点实验室副主任、暨南大学粤港澳中枢再生研究院副院长、神经损伤研究领域国际著名学者吴武田教授。首席科学家焦守恕教授是新中国早期的留美科学专家、首都医科大学客座教授、美国神经科学会会员、国际脑研究学会会员,在他的带领下,公司打造了一支技术优异的国际化生物技术科研团队。        瑞思坦生物在干细胞及疾病的研究治疗方面投入了大量的资金和精力,从2012年至今,累计申请了25项发明专利,其中6项已经获批。其中“人脂肪干细胞无血清培养基”(2013年取得)全球只有瑞思坦生物与哈佛大学拥有!        2015年,瑞思坦生物同美国Nygard Biotech公司展开合作,研发SCNT(细胞核移植)技术。SCNT技术的突破为体外诱导干细胞分化获得各种不同的细胞、组织、器官提供了可能性,有巨大的应用前景,被认为是逆转人类衰老和治疗各种重大疾病的巨大飞跃。        目前,瑞思坦再生医学研发中心在临床科研方面取得了一定的进展,SVF治疗骨关节炎、干细胞治疗脊髓损伤项目已经进入临床阶段。2018年和2019年,瑞思坦生物首席技术总监吴武田教授课题组连续在国际著名期刊《Nature》子刊发表了两篇重要科研文章。在最近的一项研究中,瑞思坦生物首席技术总监吴武田教授与美国佛罗里达州立大学医学院任艺教授课题组、重庆大学生物工...
添加时间: 2016 - 05 - 05
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瑞思坦医疗合作中心隶属于瑞思坦生物产业链,专业从事干细胞、免疫细胞、外泌体等细胞生物技术的临床实验及市场应用。        目前,瑞思坦生物在苏州、北京、深圳、赣州、昆明、武汉等地设有实验室基地,并已与中山三院、赣州医学院附属医院、昆明同仁医院等多家医疗机构合作,开展SVF再生修复骨关节炎、脊髓损伤修复(干细胞配合手术)的临床实验。瑞思坦生物还将陆续开展免疫细胞抗肿瘤、皮肤烧伤后修复、精原干细胞治疗肾衰、黄斑病变治疗等疾病的研发,并逐步进入临床实验。        瑞思坦建有符合国家二级生物安全标准的细胞实验室,洁净度为C级(万级标准),配备了国内外知名品牌仪器、设备,可以独立完成多种细胞的提取、制备、培养及冻存实验,满足临床实验的基本需求。        为了最大程度保障细胞质量和临床效果,瑞思坦已严格规范干细胞操作步骤,所有的操作程序均已通过美国ANAB质量管理体系认证、国家ISO9001-2015质量管理体系认证。在细胞安全性方面,瑞思坦实验室发放的细胞均需通过严格的自检及第三方机构进行38项细胞质量检测,所有检查合格后方可发放,为临床的应用研究提供坚实有力的技术支撑。
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2016 - 05 - 16
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Case / 成功案例
案例名称: 瑞思坦生物科技
说明: 江苏瑞思坦生物科技有限公司(RE-Stem Biotech)是由中国、美国生物学家、医学家共同创办的高新技术企业。公司专业从事干细胞、免疫细胞、外泌体等细胞生物技术的科研开发、临床实验及市场应用。瑞思坦生物总部坐落于苏州市吴中经济开发区,并在深圳、北京、赣州、昆明、武汉等地建设有符合国家标准的二级生物实验室,实力打造“三位一体”的产业格局。        2012年,瑞思坦生物将脂肪干细胞技术引进中国社会,并在应用安全及规范化生产方面做了大量工作:每个客户的细胞均按照ISO9001:2008标准及ANAB标准进行生产,每份细胞均严格按照从脂肪组织中分离、细胞培养、扩增传代等步骤,制备出纯度高于95%的脂肪干细胞,细胞经过第三方机构的38项安全性检测后方可使用。        目前,瑞思坦生物在技术研发及临床科研方面取得了一定的进展。2018年和2019年,瑞思坦生物首席技术总监吴武田教授课题组连续在国际著名期刊《Nature》子刊发表了两篇重要科研文章。瑞思坦生物在骨关节炎再生修复、脊髓损伤修复(配合手术)等疾病的治疗方面已经取得了一定的突破性进展,现已与中山三院、赣州医学院附属医院等多家医疗机构开展临床实验。瑞思坦生物还将陆续开展免疫细胞抗肿瘤、皮肤烧伤后修复、精原干细胞治疗肾衰、黄斑病变治疗等疾病的研发,不久后的将来,这些疾病都有望通过干细胞再生手段进行有效治疗。        瑞思坦生物是国内较早开展人体脂肪干细胞研发及应用的再生生物科技公司之一,已经取得了多项国家发明专利,其中“人脂肪干细胞无血清培养基”(2013年取得)全球只有瑞思坦生物与哈佛大学拥有!2015年,瑞思坦生物同美国Gygard生物公司展开合作,研发SCNT(细胞核移植)技术。SCNT技术的突破为体外诱导干细胞分化获得各种不同的细胞、组织、器官提供了可能性,有巨大的应用前景,被认为是逆转人类衰老和治疗各种重大疾病的巨大飞跃。        作为国内颇具影响力的生物科技企业,2015年瑞思坦生物曾联合承办了第13届国际神经修复大会。瑞思坦生物还是国际细胞治疗应用协会(ICSS)理事单位、中国非公立...
说明: 瑞思坦再生医学科研中心隶属于瑞思坦生物产业链,专业从事再生医学领域的科研开发及相关应用。        中心拥有一批中外生物学家、医学家,包括原美国Nygard Biotech首席科学官和副总裁Jyothi Devakumar博士,香港大学医学院教授、香港大学脑与认知国家重点实验室副主任、暨南大学粤港澳中枢再生研究院副院长、神经损伤研究领域国际著名学者吴武田教授。首席科学家焦守恕教授是新中国早期的留美科学专家、首都医科大学客座教授、美国神经科学会会员、国际脑研究学会会员,在他的带领下,公司打造了一支技术优异的国际化生物技术科研团队。        瑞思坦生物在干细胞及疾病的研究治疗方面投入了大量的资金和精力,从2012年至今,累计申请了25项发明专利,其中6项已经获批。其中“人脂肪干细胞无血清培养基”(2013年取得)全球只有瑞思坦生物与哈佛大学拥有!        2015年,瑞思坦生物同美国Nygard Biotech公司展开合作,研发SCNT(细胞核移植)技术。SCNT技术的突破为体外诱导干细胞分化获得各种不同的细胞、组织、器官提供了可能性,有巨大的应用前景,被认为是逆转人类衰老和治疗各种重大疾病的巨大飞跃。        目前,瑞思坦再生医学研发中心在临床科研方面取得了一定的进展,SVF治疗骨关节炎、干细胞治疗脊髓损伤项目已经进入临床阶段。2018年和2019年,瑞思坦生物首席技术总监吴武田教授课题组连续在国际著名期刊《Nature》子刊发表了两篇重要科研文章。在最近的一项研究中,瑞思坦生物首席技术总监吴武田教授与美国佛罗里达州立大学医学院任艺教授课题组、重庆大学生物工程学院王贵学教授等合作,通过小鼠实验揭示了髓鞘碎片刺激微血管内皮细胞引发的天然免疫反应导致二次损伤的新机制,该研究为脱髓鞘疾病的临床治疗提供新的思路,有望成为帮助临床上找到有效治疗脊髓损伤的新方法。        瑞思坦生物还将陆续开展免疫细胞抗肿瘤、皮肤烧伤后修复、精原干细胞治疗肾衰、黄斑病变治疗等疾病的研发,不久后的将来,这些疾病都有望通过干细...
说明: 瑞思坦医疗合作中心隶属于瑞思坦生物产业链,专业从事干细胞、免疫细胞、外泌体等细胞生物技术的临床实验及市场应用。        目前,瑞思坦生物在苏州、北京、深圳、赣州、昆明、武汉等地设有实验室基地,并已与中山三院、赣州医学院附属医院、昆明同仁医院等多家医疗机构合作,开展SVF再生修复骨关节炎、脊髓损伤修复(干细胞配合手术)的临床实验。瑞思坦生物还将陆续开展免疫细胞抗肿瘤、皮肤烧伤后修复、精原干细胞治疗肾衰、黄斑病变治疗等疾病的研发,并逐步进入临床实验。        瑞思坦建有符合国家二级生物安全标准的细胞实验室,洁净度为C级(万级标准),配备了国内外知名品牌仪器、设备,可以独立完成多种细胞的提取、制备、培养及冻存实验,满足临床实验的基本需求。        为了最大程度保障细胞质量和临床效果,瑞思坦已严格规范干细胞操作步骤,所有的操作程序均已通过美国ANAB质量管理体系认证、国家ISO9001-2015质量管理体系认证。在细胞安全性方面,瑞思坦实验室发放的细胞均需通过严格的自检及第三方机构进行38项细胞质量检测,所有检查合格后方可发放,为临床的应用研究提供坚实有力的技术支撑。
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勤上光电股份有限公司(股票简称:勤上光电;股票代码:002638),国家级高新技术企业,广东省LED产业联盟单位,拥有国家认可实验室(CNAS)、博士后科研工作站,专注于LED应用技术创新、营销模式创新、商业模式创新、服务创新等,是LED户外照明、LED室内照明、LED景观照明、LED轨道交通照明、LED医疗照明等产品综合应用解决方案供应商和优秀商业模式提供商。2011年11月,勤上光电正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为业内首家以大功率LED为主营业务的上市公司。
松下电工集团在中国大陆的事业是从1978年开始的。三十多年来,我集团在中国的事业规模日益发展壮大。从最初向中国市场提供电视机、电冰箱等家用电器产品,向中国企业提供生产设备和技术至今,在中国大陆和香港已经设立了研发、生产制造、销售和服务型等企业。
方大集团股份有限公司(下称“方大集团”,深圳证券交易所A股代码000055、B股代码200055)创立于1991年12月28日,集团总部位于深圳市,在深圳、北京、上海、沈阳、南昌、东莞、成都等地建有大型现代化生产基地,在广州、济南、南京、武汉、厦门等30多个城市和境外地区设有子公司及分支机构,是我国知名大型高新技术企业。
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