Insight先見基因
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【 先見基因科技 】貓咪基因檢測
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馬來西亞宣傳影片 v5
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Welcome to Insight Genomics! As Taiwan’s premier genetic testing company, we specialize in precision medicine, driven by technology transfer from National Cheng Kung University. Since our founding in 2014, we’ve provided advanced genetic testing and biotechnology services, including biopharmaceutical innovations like exosomes and cell-based immunotherapy. With our new subsidiary in Kuala Lumpur...
INSIGHT in Malaysia
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口腔採檢盒使用影片 2024
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基改食物大解密!
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基因改造(基改)食物的真相!從傳統育種到現代基因改造技術,我們將解釋基改如何提升糧食產量、增強抗性,並減少農藥使用,為全球糧食供應帶來希望。然而,基改技術是否有潛在的風險?影片中也探討了三個主要的疑慮,包括新技術帶來的未知風險、過敏反應可能性,以及對身體的潛在影響。基改食物究竟是未來的解決方案,還是有何奧秘呢?觀看影片,3分鐘帶你了解基因改造食物的來龍去脈
細胞毒性檢驗
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本影片將帶您了解細胞毒殺試驗,評估化學物質對細胞的影響,特別是在醫療器材、生物材料和藥物研究中的應用。透過實驗步驟的詳細解說,包括細胞準備、物質測試、存活率測量和數據分析,我們將了解如何使用MTT Assay來檢測細胞存活率,並計算出關鍵指標IC50來判斷毒性強弱。這項技術不僅推動藥物研發,也在環境科學領域廣泛應用。隨著科技進步,細胞毒殺試驗將變得更加精準和有效,讓我們一同探索科學的前沿!
【潘朵拉的秘密】EP24 |台灣學生近視的真相?基因對視力的影響
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這集影片探討了台灣近視問題,根據2023年國民健康署的統計,近視兒童比例有升高趨勢。影片中我們將討論基因如何影響近視風險,特別是RASGRF1基因,解釋為何有些人看電視、念書後容易近視,而有些人不會。影片還提供了幾個預防近視的小秘訣,適合有小朋友的家長和對基因感興趣的觀眾觀看。了解基因與近視的關聯,保護孩子視力!
外泌體檢驗介紹
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先見基因提供一系列專業的外泌體檢驗服務,包括顆粒大小分佈、濃度、純度分析,RNA圖譜分析,功能驗證分析,以及型態分析。我們運用流式細胞儀、奈米粒子追蹤分析(NTA)、次世代定序儀分析(NGS)、掃描式電子顯微鏡(SEM)等技術,幫助客戶檢驗外泌體相關產品,確保其質量與功能的準確性,從而為科研和產品應用提供可靠的支持。 0:00 影片開頭 0:37 為什麼要分析外秘體粒徑大小 1:54 為什麼要做濃度檢測 2:44 為什麼要做蛋白質標誌分析 3:40 為什麼要做內含物鑑定 4:49 為什麼要做功能性驗證
【潘朵拉的秘密】EP23|外泌體的秘密!外泌體到底是什麼?
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科學界的新寵兒-外泌體到底是什麼?竟能傳遞細胞修復訊息?這部影片帶你深入了解外泌體的奧秘,揭開細胞間溝通的秘密。從最初被忽略的物質,到如今成為抗老、促進傷口癒合、再生頭髮的關鍵技術,外泌體的潛力無限!讓你秒懂的外泌體懶人包哦!
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Комментарии

  • @happypetsolsare
    @happypetsolsare 3 месяца назад

    各有支持者呢! 我是覺得基因改造 對健康影響不大

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 3 месяца назад

    "If I didn't know Alzheimer's information, I wouldn't have made the changes I made." Chris Hemsworth said.

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 3 месяца назад

    00:25 基因改造的定義 基因改造是一種新的技術,它不同於傳統育種方式,可以直接將其他物種的基因轉入目標作物中,使其產生新的性狀。 01:24 基因改造的優點 1. 縮短育種時間: 基因改造技術可以將原本需要百年以上的育種時間縮短至幾年內。 2. 解決糧食短缺問題: 基因改造可以增加糧食產量,例如提高作物的抗旱、抗寒、抗蟲等能力,甚至可以在海水或沙漠中種植農作物。 3. 提升農作物品質: 基因改造可以改善農作物品質,讓消費者有機會吃到更便宜、品質更優良的農產品。 4. 減少農藥使用: 基因改造可以減少農藥的使用,對環境和人體健康都有益。 02:03 基因改造的潛在問題 1. 未知風險: 基因改造是一項新技術,人們擔心它可能存在未知的風險,例如過去的DDT殺蟲劑,在使用多年後才發現其致癌風險。 2. 過敏反應: 基因改造作物中可能含有新的蛋白質,人們擔心這些蛋白質可能會引發過敏反應。 3. 基因突變: 人們擔心基因改造作物中的基因可能會嵌入人體細胞,導致基因突變。

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 4 месяца назад

    00:24 細胞毒殺試驗的介紹 細胞毒殺試驗廣泛應用於醫療器材、生醫材料、藥物或化學品研究,用於評估化學物質對細胞的影響。它是一種評估細胞在接觸某種物質後存活率的方法,當細胞暴露於有害物質或藥物時,可能導致細胞停止增殖甚至死亡,而毒性判斷是通過測量細胞存活數量,可以判斷物質的毒性程度。 00:51 細胞毒殺試驗的步驟 1. 準備細胞。 2. 加入待測物質並根據不同的濃度或時間進行測試。 3. 測量細胞存活率。常用方法: MTT Assay。MTT是一種可被活細胞轉化為顏色的試劑,顏色越深表示存活的細胞越多。 01:20 數據分析與結果判讀 1. 測量方法:使用儀器測量顏色的深淺,以了解有多少細胞存活。 2. 圖表化:將數據轉化為圖表,以觀察不同濃度物質對細胞存活率的影響。 3. 半數抑制濃度 (IC 50): 代表物質濃度降低到一半時,細胞存活率的濃度。IC 50 值越低,表示該物質的毒性越強。 01:58 細胞毒殺試驗的意義與未來發展 細胞毒殺試驗是一種強大且靈活的工具,不僅能幫助科學家評估化合物的毒性,還能篩選出潛在的治療藥物。隨著科技的發展,這項技術將變得更加精準和有效。

  • @斑宇智波-y3s
    @斑宇智波-y3s 4 месяца назад

    基因解釋不了最近30年近視率飆升,經常近距離用眼不近視的人也不少,跟戶外日光有關。詳細近視逆轉內容請看文章“近視恢復與睫狀肌拉伸”

  • @yun-chienwu1831
    @yun-chienwu1831 4 месяца назад

    近視真的好討厭~

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 4 месяца назад

    00:00 根據國民健康署 2023 年的統計,台灣在學童國小一年級時近視比例約為 19.8%,但是到了六年級時,近視比例大幅提升至 70% 左右。 00:44 造成近視風險的成因很多,基因、用眼過度、3C 產品使用習慣、以及亞洲人特殊的教育習慣都是可能的原因。 01:12 RASGRF1 基因被發現與近視高度相關,若此基因出現異常,將會增加近視風險。擁有 RASGRF1 基因的人,即使維持同樣的用眼習慣,也更容易感到眼睛疲勞、眼壓升高,進而增加假性近視發展成近視的風險。 01:32 針對擁有 RASGRF1 基因的人,建議可透過以下方式保養眼睛: 1. 看書或看電視時,應適時休息,避免長時間用眼。 2. 看電視時應保持適當距離。 3. 多接觸大自然,眺望遠方,讓眼睛適度放鬆。 4. 避免讓眼壓長時間處於高點,預防假性近視變成真的近視。

  • @黃惠玲-t4k
    @黃惠玲-t4k 4 месяца назад

    多戶外活動,減少3C產品使用

  • @chia-yu1818
    @chia-yu1818 4 месяца назад

    靈魂之窗 要好好保護&保養

  • @莊雅筑-u3m
    @莊雅筑-u3m 4 месяца назад

    使用手機或看書的時候 燈光充足也很重要

  • @Koloa0891
    @Koloa0891 4 месяца назад

    太棒了

  • @taishinhsu
    @taishinhsu 4 месяца назад

    不要玩手遊太多

  • @maosen-j5i
    @maosen-j5i 4 месяца назад

    真的嗎?趕緊來試試!

  • @lingmei-g4c
    @lingmei-g4c 4 месяца назад

    分享給家中有小小孩的親友

  • @sen-maotien8049
    @sen-maotien8049 4 месяца назад

    建議按摩眼睛周圍,放鬆睫狀肌可以減緩眼睛疲勞喔

  • @cpgmcpgm2435
    @cpgmcpgm2435 4 месяца назад

    長知識了❤❤❤

  • @sen-maotien8049
    @sen-maotien8049 4 месяца назад

    是網美!

  • @happypetsolsare
    @happypetsolsare 4 месяца назад

    原來顆粒大小不同 有些不是外祕體!!

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 4 месяца назад

    00:26 分析外泌體粒徑大小分佈 外泌體粒徑大小通常在 40 到 160 奈米之間,超出此範圍可能就不是外泌體。粒徑分佈可以用來判斷外泌體生產過程中的純化步驟是否有效,以及外泌體是否破裂。 檢測方法包括: 1. 高解析度影像分析顯微鏡:精確測量外泌體直徑。 2. 奈米粒子追蹤儀:透過布朗運動原理推算粒徑,可測量到 10 奈米大小的顆粒。 3. 流式細胞儀:結合流體學和光學原理分析顆粒大小,可測量到 100 奈米,部分儀器可達 50 奈米。 02:10 進行濃度檢測 不同廠家生產的外泌體,即使相同體積,外泌體含量也不同,因此需要濃度檢測。 02:43 進行蛋白質標誌分析 並非所有奈米級物質都是外泌體,因此需要用蛋白質標誌來區分。外泌體膜上普遍存在的蛋白質,如 CD9、CD63 或 CD81,可用作標誌。流式細胞儀除了粒徑和濃度,還可偵測蛋白質標誌,並分析外泌體所占比例。 03:39 進行內含物鑑定 外泌體作為細胞間的運輸工具,其內含物 (RNA、蛋白質、脂質等) 反映其特性和作用。MicroRNA 是外泌體主要內含物之一,NGS 技術可以鑑定外泌體中已知的 microRNA 種類和表現量,進而探討其功能。 04:48 進行功能性驗證 儘管文獻記載了外泌體的特定功能,但生產過程可能影響其特性,因此需要實驗驗證。以促進皮膚膠原蛋白生成為例,可以透過將外泌體添加到纖維母細胞培養基中,分析膠原蛋白基因表現是否增加來驗證。

  • @莊雅筑-u3m
    @莊雅筑-u3m 4 месяца назад

    想了解外泌體的保養品~

  • @lingmei-g4c
    @lingmei-g4c 4 месяца назад

    長知識了,趕快分享給好友

  • @taishinhsu
    @taishinhsu 4 месяца назад

    有得買嗎

  • @happypetsolsare
    @happypetsolsare 4 месяца назад

    原來如此呢!

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 4 месяца назад

    00:36 從垃圾訊息到修復關鍵 過去科學家認為外泌體是細胞丟棄的垃圾,但隨著研究的深入,發現外泌體內含重要訊息,這些訊息如同修復指令,能指示細胞進行修復。 00:45 細胞間的溝通橋樑 外泌體就像細胞間溝通的信號,例如身體受傷時,外泌體會傳遞訊息給幹細胞,讓它們進行再生和修復,就像是在告訴細胞們「這裡受傷了,需要趕快再生修復!」。 01:08 修復指令的攜帶者 外泌體的重要性在於它攜帶修復指令,能夠指示細胞何時進行特定動作,例如再生或修復。 01:33 廣泛的應用潛力 目前外泌體應用於美容、疤痕修復和抗老化等方面。例如,外泌體可促進膠原蛋白增生,改善皮膚狀況,讓皮膚變得更好,也可用於促進頭髮生長和傷口癒合。 01:41 未來醫療的明日之星 未來,隨著對外泌體指令的更深入了解,科學家期待未來能將外泌體應用於更廣泛的醫療領域,例如透過給予細胞正確的指令來修復受傷組織,進而延長人類壽命。 01:58 化腐朽為神奇的再生密碼 外泌體從原本被認為是無用訊息,到現在成為細胞修復的關鍵,展現了其重要性。

  • @ShaneTasi
    @ShaneTasi 4 месяца назад

    謝謝長知識了

  • @sen-maotien8049
    @sen-maotien8049 4 месяца назад

    當紅炸子雞

  • @kibinYmmt
    @kibinYmmt 4 месяца назад

    感谢我的基因让我喜欢盐西~

  • @geneshuhua8291
    @geneshuhua8291 4 месяца назад

    我喜歡香菜加在肉圓上

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 4 месяца назад

    00:22 產品資訊檔案 (PIF) PIF 裡包含了確保化妝品安全和符合規定的所有相關資訊,而微生物檢驗就是其中一項重要內容。從 2023 年 7 月 1 日起,特定用途的化妝品,像是防曬、染髮劑等,都必須要有 PIF 才能販售;而到了 2024 年 7 月,連嬰兒用、唇用、眼部用以及非要用牙膏漱口水的化妝品也都需要 PIF 才能販售。 01:36 微生物污染風險 台灣潮濕高溫的環境,非常容易滋生微生物,從化妝品的生產環境、包裝材料到人員操作,任何環節都可能造成產品污染。此外,消費者在使用化妝品時,從開蓋、用手觸摸到塗抹在臉上或身上,這些動作也都會增加微生物繁殖的風險。 02:18 防腐劑與防腐效能挑戰試驗 為了抑制微生物生長,確保產品穩定性,廠商會在產品中添加防腐劑。但是,產品中的某些成分,像是界面活性劑、高分子膠、植物萃取物等等,可能會影響防腐劑的抗菌效果。因此,廠商必須進行「防腐效能挑戰試驗」,以確保產品中的防腐劑能夠有效抑制微生物生長。 03:01 穩定性試驗 穩定性試驗是用來評估化妝品在適當條件下儲存時,是否能持續發揮其初始功能,並維持產品穩定性的一種測試方法。測試內容包括物理性、化學性檢驗,以及模擬產品在不同溫濕度環境下是否容易滋生微生物的測試。 03:52 台灣化妝品微生物容許量 台灣對於不同類型化妝品的微生物含量有明確的規範:針對嬰兒用、眼部周圍用以及接觸黏膜部位的化妝品,規定每毫升或每克的菌落數必須低於 100 CFU 才算合格;而其他類型化妝品,每毫升或每克的微生物容許量則是 1000 CFU 以下。此外,化妝品中也不允許檢測出大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌等致病菌。

  • @cpgmcpgm2435
    @cpgmcpgm2435 4 месяца назад

    研究員好正

  • @lingmei-g4c
    @lingmei-g4c 4 месяца назад

    香菜。香~

  • @linyu-hung4376
    @linyu-hung4376 4 месяца назад

    香菜好吃

  • @happypetsolsare
    @happypetsolsare 4 месяца назад

    我就超喜歡吃香菜的啦!

  • @chia-yu1818
    @chia-yu1818 4 месяца назад

    喜歡香菜👍

  • @joshuahuang777
    @joshuahuang777 4 месяца назад

    香菜英文不排除提告

  • @莊雅筑-u3m
    @莊雅筑-u3m 4 месяца назад

    喜歡香菜+1

  • @cyberatedison
    @cyberatedison 4 месяца назад

    0:27 香菜在不同文化中被廣泛使用,例如埃及法老將其作為陪葬品、印度咖哩的香料、中國北方火鍋和湯的配料、墨西哥玉米餅的莎莎醬 以及台灣貢丸湯、麵線羹、豬血糕和香菜冰淇淋的調味。 02:36 研究指出,香菜的肥皂味與基因有關,特別是 OR6A2 基因,該基因會讓人對香菜中的醛類化合物高度敏感。 03:02 影響香菜喜好的其他因素: 除了基因,苦味、性別、文化和飲食習慣也會影響人們對香菜的接受程度。

  • @ShaneTasi
    @ShaneTasi 4 месяца назад

    原來與基因有關,我們家二女兒與我極愛香菜,但大女兒真的覺得他很臭。哈哈有趣

  • @sen-maotien8049
    @sen-maotien8049 4 месяца назад

    臭菜是什麼?可以吃嗎

  • @taishinhsu
    @taishinhsu 4 месяца назад

    香菜好吃啊

  • @cpgmcpgm2435
    @cpgmcpgm2435 5 месяцев назад

    這個背景我喜歡

  • @lingmei-g4c
    @lingmei-g4c 5 месяцев назад

    😮

  • @趙翊妏-q7q
    @趙翊妏-q7q 5 месяцев назад

  • @sen-maotien8049
    @sen-maotien8049 5 месяцев назад

    嬰兒古錐

  • @田森貿
    @田森貿 5 месяцев назад

    阿榮帶我領略四季的變換

  • @happypetsolsare
    @happypetsolsare 5 месяцев назад

    沒有驗 還真的不知道呢! 長知識了 媽媽都需要驗的

  • @蔡姀蓉-u3p
    @蔡姀蓉-u3p 5 месяцев назад

    新手爸媽+1。 立馬來測

  • @chia-yu1818
    @chia-yu1818 5 месяцев назад

    聽損基因重要的關鍵在媽媽,長知識了😃

  • @geneshuhua8291
    @geneshuhua8291 5 месяцев назад

    媽媽的遺傳強大❤

  • @陳玲玲-e4l
    @陳玲玲-e4l 5 месяцев назад

    Incredible !