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  • 1182 bFGF(FGF-2)在細(xì)胞培養(yǎng)中的關(guān)鍵作用 2024-7-23
    一、概述堿性成纖維生長因子(bFGF,也稱為FGF-2)是成纖維細(xì)胞因子家族的重要成員。它具有對肝素的高親和力,并能特異性地結(jié)合酪氨酸激酶受體,進(jìn)而激活FGF/FGFR信號通路。這一激活過程進(jìn)一步轉(zhuǎn)

  • 956 次 流體動力分散技術(shù)FIDA助力復(fù)現(xiàn)Nature蛋白與核酸互作發(fā)文思路 2024-7-12
    研究背景Nature:清北團(tuán)隊(duì)合作發(fā)現(xiàn)CRISPR免疫增效子,建立Cas9核酸酶生長進(jìn)化模型CRISPR-Cas系統(tǒng)是一種強(qiáng)大的基因編輯工具,但Cas9核酸酶活性仍需提高。現(xiàn)有的方法存在著種種局限性,例如優(yōu)化序

  • 1000 次 流體誘導(dǎo)分散分析FIDA在進(jìn)行溶液內(nèi)動力學(xué)分析中的應(yīng)用 2024-6-27
    結(jié)合動力學(xué)檢測是開發(fā)和表征蛋白類藥物的一個組成部分。目前結(jié)合動力學(xué)的常用技術(shù)包括基于BLI和SPR的表面固定測量技術(shù)。表面固定測量技術(shù)具有諸多難點(diǎn),比如表面化學(xué)成分需要優(yōu)化、非特異結(jié)合、

  • 1221 2024 FDA 獲批小分子藥物及其應(yīng)用盤點(diǎn) 2024-6-19
    2024 年上半年 (截止至 6 月 14日) FDA 共批準(zhǔn) 18 款新藥,其中小分子化合物有 13 種。在這篇文章中,小 M 將結(jié)合公開資料,帶大家盤一盤備受關(guān)注的幾個小分子藥物。▐Tovorafenib (TAK-58

  • 1330 生物反應(yīng)器自控知識要點(diǎn) 2024-6-3
    隨著工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)工藝在生物制藥領(lǐng)域的快速發(fā)展,企業(yè)不斷追求規(guī)模化工藝經(jīng)濟(jì)效益,而規(guī)模化工藝的經(jīng)濟(jì)效益很大程度上取決于產(chǎn)品質(zhì)量、表達(dá)水平和生產(chǎn)效率。目前超過90%比例的生產(chǎn)工藝仍然應(yīng)用

  • 1188 aBIOTECH:用于水稻核心啟動子編輯的CRISPR/FrCas9系統(tǒng)的開發(fā) 2024-5-31
    近年來,CRISPR/Cas9技術(shù)在作物研究中取得了重要進(jìn)展。然而,由于農(nóng)業(yè)重要性狀大多是定量性狀,因此編輯啟動子以調(diào)控基因表達(dá)強(qiáng)度變得十分重要。真核生物啟動子由核心啟動子區(qū)域和上游順式調(diào)控元

  • 865 次 使用低能離子精修制備高質(zhì)量的鋰離子導(dǎo)體固態(tài)電解質(zhì)透射電鏡樣品 2024-5-29
    引言使用 FIB 切削獲得超薄樣片(lamella),是一種常見的塊體材料 TEM 制樣方法。然而,鎵離子束輻照損傷所帶來的非晶層卻像一片難以驅(qū)散的迷霧,阻礙著人們獲得更高質(zhì)量的 TEM 照片,進(jìn)而也限制

  • 1019 FluidFM OMNIUM助力在不破壞細(xì)胞的情況下推斷基因活性 2024-5-27
    單細(xì)胞測序已經(jīng)讓我們能以前所未有的方式理解細(xì)胞的生化過程。然而目前的單細(xì)胞測序手段需要將細(xì)胞消化并裂解才能夠進(jìn)行,而細(xì)胞狀態(tài)在這一操作中不可避免地會發(fā)生改變,因此很難掌握細(xì)胞真實(shí)的

  • 906 次 FISH熒光原位雜交技術(shù)——捕獲基因位、量的“釣魚”工具 2024-5-25
    熒光原位雜交是一種生物技術(shù),行業(yè)內(nèi)簡稱FISH(Fluorescence In Situ Hybridization),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷領(lǐng)域。其原理簡潔而強(qiáng)大,可以幫助使用者準(zhǔn)確地定位和分析細(xì)胞或組織

  • 1274 X光根系分析系統(tǒng)RootViz FS:植物根系的“透視眼” 2024-5-9
    在追求綠色、高效、智能的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)時代,我們?nèi)绾胃钊氲亓私庵参锔档纳L奧秘?如何為作物栽培和育種提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持?答案或許就藏在今天我們要介紹的這款革命性產(chǎn)品——X光

  • 985 次 星形膠質(zhì)細(xì)胞病&亞歷山大病模型GFAP人源化大鼠的介紹 2024-4-26
    在一系列神經(jīng)系統(tǒng)疾病中,包括中風(fēng)、創(chuàng)傷、腦炎和神經(jīng)退行性疾病,星形膠質(zhì)細(xì)胞會發(fā)生顯著的表型變化。亞歷山大。ˋxD)是一種主要影響嬰幼兒和兒童的白質(zhì)營養(yǎng)不良癥,其特征為運(yùn)動和認(rèn)知障礙以

  • 1023 1GHz單腔雙光梳激光器應(yīng)用于太赫茲到光頻率快速頻譜分析 2024-4-25
    用于太赫茲到光頻率快速頻譜分析的1GHz單腔雙光梳激光器(本文譯自(Gigahertz Single-cavity Dual-comb Laser for Rapid Time-domain Spectroscopy:from Few Terahertz to Optical Frequencies

  • 1200 FLIM系統(tǒng)工作原理介紹 2024-4-25
    FLIM系統(tǒng)是如何進(jìn)行工作的?熒光壽命顯微成像(fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM)是一種用于研究和測量生物分子的熒光壽命的技術(shù),因其可以用于無標(biāo)記成像,具有快速響應(yīng)時間,可

  • 820 次 掃描式熒光壽命成像技術(shù)簡介 2024-4-25
    掃描式熒光壽命成像技術(shù)簡介一、掃描式熒光壽命成像技術(shù)的原理為了更詳細(xì)地解釋掃描式熒光壽命成像技術(shù)(FLIM),我們可以從其基本原理著手。FLIM是一種基于熒光壽命差異進(jìn)行成像的技術(shù),熒光壽

  • 795 次 熒光壽命成像技術(shù)在微塑料識別中的應(yīng)用 2024-4-25
    熒光壽命成像技術(shù)在微塑料識別中的應(yīng)用微塑料問題已成為全球關(guān)注的環(huán)境問題,其在多種生態(tài)系統(tǒng)中的累積導(dǎo)致了對野生生物及人類健康的潛在風(fēng)險。熒光壽命成像(FLIM)技術(shù)作為一種先進(jìn)的識別手段

  • 1003 1GHz低噪聲光頻梳的簡易偏頻鎖定系統(tǒng)工作原理 2024-4-25
    1GHz低噪聲光頻梳的簡易偏頻鎖定系統(tǒng)介紹利用Octave Photonics光頻梳偏頻鎖定模塊(COSMO)來檢測Menhir Photonics1550 nm1GHz飛秒激光器的載波包膜偏移頻率(fceo),可以在激光脈沖能量小于140 pJ

  • 974 次 NC新發(fā)現(xiàn),F(xiàn)PB1蛋白促進(jìn)光系統(tǒng)II的組裝 2024-4-22
    光合作用是植物生長和生存的關(guān)鍵過程,而光系統(tǒng)II(PSII)是這一過程的核心。光系統(tǒng)II(PSII)復(fù)合體在光合生物中起著至關(guān)重要的作用,它催化水分子向質(zhì)體醌的電子轉(zhuǎn)移,從而激發(fā)光合作用過程中的電

  • 754 次 聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速熒光成像中的關(guān)鍵作用:FIRE技術(shù)簡介 2024-4-15
    聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速熒光成像中的關(guān)鍵作用:FIRE技術(shù)簡介在上一篇文章中(https://www.auniontech.com/jishu-1142.html),我們學(xué)習(xí)了發(fā)表在Science上的“High-SpeedfluorescenceImag

  • 1345 利用PAM葉綠素?zé)晒鈨x揭秘植物如何在波動光下保護(hù)細(xì)胞色素b6f復(fù)合體 2024-4-9
    科學(xué)家借助Hexagon-Imaging-PAM和Dual-PAM-100揭秘植物如何在波動光下保護(hù)細(xì)胞色素b6f復(fù)合體在自然界中,植物必須適應(yīng)不斷變化的光照條件,以最大化光能的利用并減少過量光照造成的潛在損害。最

  • 742 次 聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速細(xì)胞分選中的關(guān)鍵作用:ICS技術(shù)簡介 2024-4-9
    聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速細(xì)胞分選中的關(guān)鍵作用:ICS技術(shù)簡介快速和選擇性地分離具有獨(dú)特空間和形態(tài)特征的單細(xì)胞仍然是一個技術(shù)挑戰(zhàn)。來自Science的這篇文章建立了一種基于高速成像的細(xì)胞分選(

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