中文

English

韩国微流控新品ProMEPS——人生就是博-尊龙凯时生物医疗创新系统 发布时间:2025-03-26 信息来源:纪致婕 了解详细 总部位于韩国首尔的Mepsgen公司成立于2019年,专注于生物医疗领域的创新。Mepsgen的ProMEPS系统是一种先进的自动化3D微生理系统,专为药物候选物的高通量筛选而设计。其全自动的机器人操作不仅提供了高度可重复的建模能力,还提升了用户体验,为药物开发提供了更经济高效的解决方案。作为MEP
总部位于韩国首尔的Mepsgen公司成立于2019年,专注于生物医疗领域的创新。Mepsgen的ProMEPS系统是一种先进的自动化3D微生理系统,专为药物候选物的高通量筛选而设计。其全自动的机器人操作不仅提供了高度可重复的建模能力,还提升了用户体验,为药物开发提供了更经济高效的解决方案。作为MEP
2025年第3期:人生就是博-尊龙凯时揭秘迁移体在老年皮肤焕新中的应用 发布时间:2025-03-25 信息来源:冯英黛 了解详细 今天,让我们深入探讨一篇前沿的生物医药文献,寻找迁移体与皮肤健康之间的关系,看看是否能为皮肤衰老及伤口愈合问题提供新思路。一、皮肤衰老与伤口愈合的挑战皮肤衰老及伤口愈合问题一直是人们关注的焦点。随着年龄的增长,皮肤的屏障功能逐渐降低,再生能力减弱,外观上出现皱纹和松弛,伤口愈合的速度显著减慢,且容易
今天,让我们深入探讨一篇前沿的生物医药文献,寻找迁移体与皮肤健康之间的关系,看看是否能为皮肤衰老及伤口愈合问题提供新思路。一、皮肤衰老与伤口愈合的挑战皮肤衰老及伤口愈合问题一直是人们关注的焦点。随着年龄的增长,皮肤的屏障功能逐渐降低,再生能力减弱,外观上出现皱纹和松弛,伤口愈合的速度显著减慢,且容易
精准测细胞活率的5种方法,人生就是博-尊龙凯时助力生物医疗! 发布时间:2025-03-25 信息来源:金风亮 了解详细 在生物医疗研究和生物技术应用领域,细胞活率的鉴定至关重要。无论是在细胞培养、药物筛选,还是细胞治疗产品的质量控制中,准确评估细胞活性都是实验成功的关键。提到细胞活率检测,许多人首先联想到的是经典的台盼蓝染色法。这种方法操作简便、成本低廉,是实验室的“标配”技术。然而,台盼蓝染色法并非完美无瑕。它只能
在生物医疗研究和生物技术应用领域,细胞活率的鉴定至关重要。无论是在细胞培养、药物筛选,还是细胞治疗产品的质量控制中,准确评估细胞活性都是实验成功的关键。提到细胞活率检测,许多人首先联想到的是经典的台盼蓝染色法。这种方法操作简便、成本低廉,是实验室的“标配”技术。然而,台盼蓝染色法并非完美无瑕。它只能
分子克隆实验流程与注意事项 - 人生就是博-尊龙凯时助力同源重组 发布时间:2025-03-24 信息来源:荆真新 了解详细 本方法适用于总长度(载体+所有片段)不超过20kb的重组实验。目的片段的引物设计与PCR扩增建议使用高保真酶,并对退火温度进行探索,优化反应体系和程序。载体线性化1.双酶切:选择两种限制性内切酶对载体质粒进行线性化处理。内切酶选择可参考相关章节内容。2.目的片段和线性化载体的纯化回收:推荐使用切胶回
本方法适用于总长度(载体+所有片段)不超过20kb的重组实验。目的片段的引物设计与PCR扩增建议使用高保真酶,并对退火温度进行探索,优化反应体系和程序。载体线性化1.双酶切:选择两种限制性内切酶对载体质粒进行线性化处理。内切酶选择可参考相关章节内容。2.目的片段和线性化载体的纯化回收:推荐使用切胶回
人生就是博-尊龙凯时在生物医疗领域带来了哪些创新? 发布时间:2025-03-24 信息来源:娄珍力 了解详细 西湖美景映心间,钱塘江畔探医疗!在2025CACLP期间,每位驻足于天隆&科华展位的参会者,都会邂逅一位特别的“讲解员”——她便是我们的AI机器人——隆小天!她的智能与专业让每位参展者都能快速理解产品信息,解答各种疑问,甚至为外国友人提供双语讲解。让我们跟随隆小天,来一次沉浸式的产品探索之旅!1.C
西湖美景映心间,钱塘江畔探医疗!在2025CACLP期间,每位驻足于天隆&科华展位的参会者,都会邂逅一位特别的“讲解员”——她便是我们的AI机器人——隆小天!她的智能与专业让每位参展者都能快速理解产品信息,解答各种疑问,甚至为外国友人提供双语讲解。让我们跟随隆小天,来一次沉浸式的产品探索之旅!1.C
铁死亡机制研究:尊龙凯时助力生物医疗创新 发布时间:2025-03-24 信息来源:别浩伟 了解详细 一、ROS与铁死亡间的关系在探讨NOX家族之前,首先了解ROS的定义及其功能至关重要。ROS是由氧衍生的小分子,涵盖氧自由基如超氧(O2-)、羟基(•OH)、过氧(RO2•)、烷氧基(RO•)及某些非自由基成分。ROS可以与无机分子、蛋白质、脂质、碳水化合物及核酸等生物大分子深度交互,进而不可逆地破
一、ROS与铁死亡间的关系在探讨NOX家族之前,首先了解ROS的定义及其功能至关重要。ROS是由氧衍生的小分子,涵盖氧自由基如超氧(O2-)、羟基(•OH)、过氧(RO2•)、烷氧基(RO•)及某些非自由基成分。ROS可以与无机分子、蛋白质、脂质、碳水化合物及核酸等生物大分子深度交互,进而不可逆地破