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圖書
491 次
新型肝細(xì)胞體外代謝模型助力慢代謝藥物動(dòng)力學(xué)研究
2024-7-19
一、簡介藥物代謝指藥物在體內(nèi)多種藥物代謝酶的作用下,化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變的過程,又稱為生物轉(zhuǎn)化過程。肝臟是人體最主要的藥物代謝器官,由位于肝細(xì)胞滑面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的細(xì)胞色素P450(Cytochrome P45
480 次
溫度控制模塊助力細(xì)胞減數(shù)分裂與溫度的深入研究
2024-7-17
RNA結(jié)合蛋白(RBP)可通過細(xì)胞內(nèi)的無膜細(xì)胞器(MLO)調(diào)控基因表達(dá)。Rim4是釀酒酵母細(xì)胞中的一種RBP,能夠形成減數(shù)分裂所需的淀粉樣蛋白聚集。當(dāng)出現(xiàn)溫度升高等環(huán)境變化導(dǎo)致細(xì)胞應(yīng)激時(shí),Rim4濃縮形成
382 次
使用800nm OCT光譜儀實(shí)現(xiàn)超深OCT成像
2024-7-16
使用800nmOCT光譜儀實(shí)現(xiàn)超深OCT成像傳統(tǒng)上,OCT成像需要使用更長的波長來探測(cè)單次掃描中超過幾毫米的深度,但波長超過1100nm之后,就需要使用InGaAs探測(cè)器相機(jī)作為探測(cè)元件了,這是的整個(gè)OCT光譜
304 次
搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)關(guān)鍵原理和光路
2024-7-16
搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)的搭建需要光學(xué)和機(jī)械、信號(hào)和圖像處理等背景知識(shí)、一定的編程能力、以及大量的時(shí)間投入。使用現(xiàn)成的OCT光譜儀作為起始組
365 次
OCT光學(xué)斷層掃描成像技術(shù)在無損檢測(cè)中的應(yīng)用
2024-7-16
OCT在無損檢測(cè)中的應(yīng)用舉例光學(xué)斷層掃描成像(OCT)利用紅外光提供表面輪廓和次表面結(jié)構(gòu)及均勻性的信息,提供比超聲波檢測(cè)更高的分辨率和更快的圖像速度。該新型無損檢測(cè)(NDT)技術(shù)無需接觸或耦
435 次
OCT光學(xué)相干斷層掃描技術(shù)原理及關(guān)鍵參數(shù)
2024-7-16
OCT:從原理到關(guān)鍵參數(shù)一、什么是OCT?光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是一種三維成像技術(shù),可以在散射介質(zhì)中進(jìn)行高分辨率成像,無需接觸樣品或使用任何耦合介質(zhì)。OCT的橫向成像分辨率可達(dá)到幾微米,成
370 次
實(shí)時(shí)高分辨率的THZ成像的應(yīng)用
2024-7-2
實(shí)時(shí)高分辨率的THz成像的應(yīng)用本文講述了一種實(shí)時(shí)太赫茲成像方法,使用一個(gè)商用光纖耦合光電導(dǎo)電天線作為太赫茲源和一個(gè)未冷卻的微測(cè)輻射熱計(jì)相機(jī)進(jìn)行檢測(cè)。利用我們的RIGI太赫茲相機(jī),做了對(duì)應(yīng)的
304 次
seq-DAP-seq和ChIP-seq聯(lián)合檢測(cè)揭示花發(fā)育器官轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控機(jī)制
2024-6-28
技術(shù)簡介MADS轉(zhuǎn)錄因子的同源蛋白SEPALLATA3 (SEP3)和AGAMOUS (AG)是調(diào)控?cái)M南芥花發(fā)育分化的重要DNA結(jié)合蛋白。在雌蕊發(fā)育階段,SEP3和AG形成異源四聚體,通過識(shí)別CArG-box序列來調(diào)控基因的表達(dá)。
501 次
CHO細(xì)胞培養(yǎng)抗體表達(dá)工藝技術(shù)介紹
2024-6-19
在生物醫(yī)藥領(lǐng)域,抗體作為一種重要的治療性藥物,其研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)一直備受關(guān)注。CHO細(xì)胞因具有較大優(yōu)勢(shì),成為生產(chǎn)抗體的重要平臺(tái)。本文將介紹CHO細(xì)胞培養(yǎng)抗體表達(dá)工藝,探抗體生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及注
560 次
RhizoTron®根系高光譜成像技術(shù)應(yīng)用:評(píng)估水分及氮素含量
2024-6-4
根系研究的關(guān)鍵在于對(duì)植物“隱藏的一半”進(jìn)行可視化和量化,通常有以下研究方法: (1)傳統(tǒng)植物根系的研究方法如挖掘法、定位法、土鉆法等,通過挖根、洗根等操作,對(duì)根系基本形
394 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
286 次
Naturethink細(xì)胞流體剪切力系統(tǒng)應(yīng)用系列選型
2024-5-23
本期介紹:仿血流剪切應(yīng)力培養(yǎng)系統(tǒng)高剪切力系統(tǒng)裝置小型流體剪切力細(xì)胞培養(yǎng)儀血流環(huán)境下形成的對(duì)于細(xì)胞的流體力作用在人體內(nèi)幾乎無處不在,這種作用力影響著細(xì)胞的生長,粘附,分化,衰老及死亡
272 次
ZERO高精準(zhǔn)燃?xì)庑孤z測(cè)系統(tǒng)在入駐萍鄉(xiāng)排查燃?xì)怆[患的應(yīng)用
2024-5-20
為有效推動(dòng)江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)部署開展的城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施“帶病運(yùn)行”問題專項(xiàng)治理工作,萍鄉(xiāng)新奧長豐燃?xì)夤疽M(jìn)了一個(gè)高科技“新武器”——搭載了由普瑞
602 次
蛋白結(jié)晶研究入門全攻略:輕松開啟生命科學(xué)探索之旅
2024-5-11
蛋白質(zhì)結(jié)晶是研究蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)和功能的關(guān)鍵手段,對(duì)理解生物大分子作用、疾病機(jī)制及藥物開發(fā)至關(guān)重要。它涉及蛋白質(zhì)分子在溶液中規(guī)則堆積形成有序晶體的過程,受蛋白質(zhì)純度、濃度、緩沖液成分等多
749 次
大腸桿菌HMS174和BLR菌株HCP表征及純化指導(dǎo)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建詳解
2024-5-7
縱觀生物制藥生產(chǎn)的發(fā)展歷史,從目標(biāo)產(chǎn)物中檢測(cè)并有效去除宿主細(xì)胞蛋白(HCP)雜質(zhì)一直是業(yè)內(nèi)人員重點(diǎn)關(guān)注和深入研究的問題[1-3]。如果最終的藥品制劑中雜質(zhì)含量超標(biāo),會(huì)對(duì)患者安全或產(chǎn)品穩(wěn)定性產(chǎn)
803 次
HEK293細(xì)胞系表達(dá)蛋白實(shí)驗(yàn)方法
2024-4-26
HEK293細(xì)胞系作為常用的哺乳動(dòng)物細(xì)胞系之一,被廣泛用于表達(dá)外源蛋白的研究和生產(chǎn)。本文將詳細(xì)介紹在HEK293細(xì)胞系中表達(dá)蛋白的方法步驟,包括細(xì)胞培養(yǎng)、轉(zhuǎn)染、蛋白表達(dá)和純化等關(guān)鍵步驟,并分享
406 次
氧含量、PH、CO2檢測(cè)中常見操作問題解答
2024-4-11
1、二氧化碳傳感器可以測(cè)量氣相的CO2還是只能測(cè)量液相的CO2 ?二氧化碳傳感器是為測(cè)量生理溶液中溶解二氧化碳的分壓而研制的。因此,傳感器膜需要濕度才能工作。然而,在某些條件下,也可以測(cè)量氣
748 次
Ampha Z40/P20花粉活力分析儀在葫蘆科作物中的應(yīng)用
2024-4-9
分析葫蘆科花粉質(zhì)量的重要性高花粉活性和足量的花粉是實(shí)現(xiàn)作物穩(wěn)定結(jié)籽率的關(guān)鍵,因此檢測(cè)花粉質(zhì)量是具有成本效益的種子生產(chǎn)中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。在育種過程中全面了解花粉質(zhì)量并及早確定有效
939 次
不同HLA分型與常見自身免疫疾病的關(guān)聯(lián)
2024-4-2
HLA復(fù)合體是人類多態(tài)性最豐富的遺傳系統(tǒng),定位于第6號(hào)染色體短臂6p21.31區(qū),長3600kb,根據(jù)其結(jié)構(gòu)、分布和功能不同,可進(jìn)一步分為HLA-I、HLA-II、HLA-III類基因,構(gòu)成人體生物學(xué)“身份證&r
1013
次
德國ZytoVision 公司ZytoLight實(shí)體瘤特異性FISH探針選型指南
2024-3-28
ZytoVision GmbH(https://www.zytovision.com)由Sven Hauke博士和Piere Marggraf Rogalla博士于2004年創(chuàng)立,位于德國不來梅哈芬。這一切都始于一個(gè)愿景:基于原位雜交技術(shù),開發(fā)和生產(chǎn)創(chuàng)新的體
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