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圖書
438 次
DEGASi® Plus高性能線內(nèi)脫氣器助力減少試劑分配誤差
2025-3-10
Biotech Fluidics報(bào)道稱,在一家診斷試劑盒制造商的生產(chǎn)線上安裝兩個(gè)DEGASi®Plus半制備6通道脫氣系統(tǒng),助力其幾乎完全解決了試劑分配不準(zhǔn)確的難題。分配精度對(duì)于現(xiàn)代診斷試劑盒的性能至關(guān)重
388 次
Simoa技術(shù)助力阿爾茨海默病認(rèn)知衰退的生物研究
2025-3-10
在人口老齡化的洶涌浪潮之下,以阿爾茨海默。ˋD)為代表的認(rèn)知障礙疾病如一片陰霾,無情地籠罩著無數(shù)家庭,帶來沉重負(fù)擔(dān)與無盡憂慮。隨著研究的不斷深入和技術(shù)的突破,這類疾病有望得到有效預(yù)
307 次
異補(bǔ)骨脂素改善糖皮質(zhì)激素誘導(dǎo)的骨質(zhì)疏松癥
2025-3-6
客戶論文發(fā)表 | 異補(bǔ)骨脂素通過調(diào)節(jié)嘌呤代謝和促進(jìn)cGMPPKG通路介導(dǎo)的成骨細(xì)胞分化改善糖皮質(zhì)激素誘導(dǎo)的骨質(zhì)疏松癥文獻(xiàn)信息河北中醫(yī)藥大學(xué)附屬河北省滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院內(nèi)分泌科、河北中醫(yī)藥大學(xué)
356 次
桃紅素通過調(diào)節(jié)花生四烯酸代謝影響糖皮質(zhì)激素誘導(dǎo)小鼠骨質(zhì)疏松的機(jī)制
2025-3-6
客戶論文發(fā)表 | 非靶向代謝組學(xué)揭示了桃紅素通過調(diào)節(jié)花生四烯酸代謝影響糖皮質(zhì)激素誘導(dǎo)小鼠骨質(zhì)疏松的機(jī)制文獻(xiàn)信息河北中醫(yī)藥大學(xué)研究生院、河北中醫(yī)藥大學(xué)附屬河北省滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院骨科等單
335 次
離活一體CT用于研究槲皮素對(duì)生長期小鼠峰值骨量和臟器病理學(xué)的影響
2025-3-6
文獻(xiàn)信息近期,中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四〇醫(yī)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院等單位的研究成果“槲皮素對(duì)生長期小鼠峰值骨量和臟器病理學(xué)的影響”在雜志《西
290 次
離活一體CT用于研究辛伐他汀對(duì)去卵巢小鼠骨微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)的影響
2025-3-6
客戶論文發(fā)表 | 辛伐他汀對(duì)去卵巢小鼠骨微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)的影響:Micro CT和微有限元分析研究文獻(xiàn)信息山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院放射科、首都醫(yī)科大學(xué)中國醫(yī)學(xué)研究院等單位的研究成果《The eff
226 次
賽默飛超高靈敏度質(zhì)譜系統(tǒng)助力探索單細(xì)胞蛋白修飾組學(xué)
2025-2-21
單細(xì)胞組學(xué)單細(xì)胞組學(xué)研究在揭示細(xì)胞群體異質(zhì)性、發(fā)現(xiàn)單個(gè)細(xì)胞的獨(dú)特性以及識(shí)別所關(guān)注的少數(shù)亞群等方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用,近年來受到越來越多的關(guān)注[1]。蛋白質(zhì)作為生命活動(dòng)的直接執(zhí)行者,由于
389 次
實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)LIMS在現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營中的應(yīng)用
2025-2-21
LIMS實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)(LIMS)是現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室不可或缺的組成部分。一個(gè)強(qiáng)大的LIMS不僅僅記錄樣本信息、科學(xué)數(shù)據(jù)和結(jié)果,還可以全面管理整個(gè)實(shí)驗(yàn)室操作,涵蓋從儀器維護(hù)到樣本處理、人員管理和耗
618 次
國產(chǎn)蛋白純化儀做離子交換層析實(shí)驗(yàn)指南
2025-2-18
離子交換層析實(shí)驗(yàn)指南離子交換層析(Ion Exchange Chromatography, IEX)是一種基于蛋白等電點(diǎn)(pI)和緩沖液 pH 之間的電荷差異,利用離子交換介質(zhì)對(duì)帶正電(陽離子交換)或負(fù)電(陰離子交換)
489 次
革蘭氏陰性菌的"隱形攻擊":揭秘內(nèi)毒素主動(dòng)釋放機(jī)制與檢測(cè)新突破
2025-2-17
內(nèi)毒素(脂多糖,LPS)是革蘭氏陰性菌細(xì)胞壁外膜的主要成分,其化學(xué)結(jié)構(gòu)由類脂A(毒性中心)、核心多糖和O抗原三部分組成。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為內(nèi)毒素僅在細(xì)菌死亡或人工裂解時(shí)釋放,但近年研究發(fā)現(xiàn),細(xì)
601 次
蛋白純化系統(tǒng)如何去做親和實(shí)驗(yàn)
2025-2-8
親和蛋白純化是一種基于蛋白質(zhì)與特定配體之間的特異性結(jié)合的純化技術(shù),廣泛用于分離具有生物學(xué)功能的目標(biāo)蛋白。以下是具體實(shí)驗(yàn)步驟:以下所用的儀器為輝因科技的蛋白純化系統(tǒng)Hass25,具體配置為
404 次
熒光定量PCR測(cè)轉(zhuǎn)染細(xì)胞基因拷貝數(shù)
2025-2-5
引言 基因拷貝數(shù)的測(cè)定在基因功能研究、基因治療及遺傳病診斷等領(lǐng)域具有重要意義。隨著基因編輯技術(shù)的快速發(fā)展,如何準(zhǔn)確、高效地評(píng)估轉(zhuǎn)染細(xì)胞中目標(biāo)基因的拷貝數(shù)成為研究的關(guān)鍵。熒光定量PCR
598 次
低聚木糖應(yīng)用于管理代謝疾病—糖尿病和肥胖癥
2025-1-13
低聚木糖(Xylooligosaccharides, XOS)是一種由2到10個(gè)木糖分子通過β-1,4-糖苷鍵連接而成的低聚糖。它們通常來源于木聚糖的水解,木聚糖是植物細(xì)胞壁中的一種主要半纖維素成分。低聚木糖因
942 次
5/6腎切除誘發(fā)的CKD小鼠模型的造模方法及數(shù)據(jù)分析應(yīng)用
2025-1-10
慢性腎病 (CKD) 是一個(gè)常見的健康問題,具有知曉率低、患病率高、病死率高等特點(diǎn),全球患病率為 13%[1]。已經(jīng)證明腎小球?yàn)V過率 (GFR) 的降低、發(fā)生心臟功能和結(jié)構(gòu)疾病的風(fēng)險(xiǎn)以及心血管 (CV
1300
次
牛血清白蛋白BSA應(yīng)用與研究
2025-1-9
牛血清白蛋白(BSA)是一種在肝臟中合成的可溶性單體蛋白(66.5 kDa)。牛血清白蛋白可以穩(wěn)定細(xì)胞外液體積,是多種小分子(包括血清中的類固醇、脂肪酸和甲狀腺激素)的載體。此外,BSA 可以作為
851 次
利用P4SPR分子互作儀進(jìn)行抗體結(jié)合分析之比較靜態(tài)和動(dòng)態(tài)SPR特性
2025-1-9
引言表面等離子體共振儀器可以提供例如動(dòng)力學(xué)、親和力和濃度等豐富的信息。P4SPR分子互作儀具有兩種不同類型的設(shè)置,可以進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)力學(xué) SPR 分析。在靜態(tài)系統(tǒng)中,樣品溶液通過注射器手動(dòng)引入
569 次
小核酸藥物體外研究整體解決方案
2025-1-4
小核酸藥物憑借其獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)成為近年來新藥研發(fā)領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn),是目前發(fā)展最為迅猛的基因療法之一。與傳統(tǒng)的小分子藥物和抗體藥物相比,小核酸藥物能夠從源頭進(jìn)行干預(yù),具有靶點(diǎn)篩選快、治
832 次
微量丙二醛(MDA)測(cè)試
2025-1-3
一、測(cè)試原理:過氧化脂質(zhì)降解產(chǎn)物中的丙二醛(MDA)可與硫代巴比妥酸(TBA)縮合,形成紅色產(chǎn)物,在532nm處有最大吸收峰。因底物為硫代巴比妥酸(ThibabituricAcidTBA)所以此法稱TBA法。二、測(cè)
813 次
創(chuàng)新高階多重?cái)?shù)字PCR快速檢測(cè)PIK3CA熱點(diǎn)突變的方法
2025-1-2
導(dǎo)讀PIK3CA基因編碼的p110α是磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)的催化亞基,在細(xì)胞的生長、增殖、凋亡和代謝等過程中發(fā)揮重要的調(diào)節(jié)作用。腫瘤基礎(chǔ)科研和臨床研究發(fā)現(xiàn),PIK3CA基因的突變會(huì)導(dǎo)致PI
960 次
FIDA技術(shù)在液-液相分離研究中的應(yīng)用進(jìn)展與創(chuàng)新突破
2024-12-31
一、引言研究背景與意義在生命科學(xué)領(lǐng)域,液 - 液相分離(LLPS)現(xiàn)象已成為研究熱點(diǎn),其在細(xì)胞生理過程和疾病發(fā)生發(fā)展中扮演著極為關(guān)鍵的角色。許多生物分子能夠通過 LLPS 形成無膜細(xì)胞器,如在生
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