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尊龙凯时助力寄生虫病研究突破
尊龙凯时助力寄生虫病研究突破 发布时间:2025-03-31 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 最近,《JournalofBiologicalChemistry》发表了一项研究,揭示了线虫血清素门控氯离子通道MOD-1作为抗寄生虫治疗的新靶点的潜力。在这项研究中,Phylumtech公司的WMicrotracker设备发挥了关键作用,为科研人员深入探索线虫行为与药物作用机制提供了强有力的支持。
最近,《JournalofBiologicalChemistry》发表了一项研究,揭示了线虫血清素门控氯离子通道MOD-1作为抗寄生虫治疗的新靶点的潜力。在这项研究中,Phylumtech公司的WMicrotracker设备发挥了关键作用,为科研人员深入探索线虫行为与药物作用机制提供了强有力的支持。
尊龙凯时-人生就是博:新一代模型抗原-DNP偶联蛋白解析
尊龙凯时-人生就是博:新一代模型抗原-DNP偶联蛋白解析 发布时间:2025-03-31 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 尊龙凯时-人生就是博推出的模型抗原-DNP偶联蛋白产品独具特色,广泛应用于免疫学研究。DNP作为一种半抗原,经常用于标记一级或二级免疫探针。小分子化合物(如化学物质、药物、抗生素或多肽等半抗原)通过与大型载体蛋白(如牛血清白蛋白BSA、卵清蛋白、甲状腺球蛋白、类毒素等)偶联,才能有效诱导抗体的产生。
尊龙凯时-人生就是博推出的模型抗原-DNP偶联蛋白产品独具特色,广泛应用于免疫学研究。DNP作为一种半抗原,经常用于标记一级或二级免疫探针。小分子化合物(如化学物质、药物、抗生素或多肽等半抗原)通过与大型载体蛋白(如牛血清白蛋白BSA、卵清蛋白、甲状腺球蛋白、类毒素等)偶联,才能有效诱导抗体的产生。
重亚硫酸盐转化在甲基化检测中的重要性-尊龙凯时-人生就是博
重亚硫酸盐转化在甲基化检测中的重要性-尊龙凯时-人生就是博 发布时间:2025-03-30 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 重亚硫酸盐转化:DNA甲基化研究的核心技术重亚硫酸盐转化(BisulfiteConversion)在DNA甲基化研究中扮演着至关重要的角色,特别是在表观遗传学领域,其重要性主要体现在几个方面。1.甲基化检测的基础重亚硫酸盐转化能够将未甲基化的胞嘧啶(Cytosine,C)转化为尿嘧啶(Uracil,
重亚硫酸盐转化:DNA甲基化研究的核心技术重亚硫酸盐转化(BisulfiteConversion)在DNA甲基化研究中扮演着至关重要的角色,特别是在表观遗传学领域,其重要性主要体现在几个方面。1.甲基化检测的基础重亚硫酸盐转化能够将未甲基化的胞嘧啶(Cytosine,C)转化为尿嘧啶(Uracil,
尊龙凯时-人生就是博: 使用wako质谱级赖氨酰肽链内切酶的步骤
尊龙凯时-人生就是博: 使用wako质谱级赖氨酰肽链内切酶的步骤 发布时间:2025-03-30 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 一、实验准备尊龙凯时-人生就是博推荐使用wako质谱级赖氨酸内切酶125-05061进行生物医学研究,确保实验的高精度和可靠性。二、酰胺酶单位的定义酰胺酶单位是在30℃、pH9.5条件下,每分钟生成1μmol对硝基苯胺的酶量。单位计算公式为:AU/vial=[(a-b)/25]×(1/962)×(4
一、实验准备尊龙凯时-人生就是博推荐使用wako质谱级赖氨酸内切酶125-05061进行生物医学研究,确保实验的高精度和可靠性。二、酰胺酶单位的定义酰胺酶单位是在30℃、pH9.5条件下,每分钟生成1μmol对硝基苯胺的酶量。单位计算公式为:AU/vial=[(a-b)/25]×(1/962)×(4
尊龙凯时-人生就是博:瀚海新酶2025CACLP现场品牌焕新亮相!
尊龙凯时-人生就是博:瀚海新酶2025CACLP现场品牌焕新亮相! 发布时间:2025-03-30 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 2025年3月22日至24日,备受瞩目的中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)在杭州大会展中心隆重举行。此次盛会汇聚了来自海内外1300余家体外诊断全产业链的企业,全面展示了中国体外诊断产业的巨大潜力和广阔前景。作为IVD领域原料解决方案的领先企业之一,尊龙凯时-人生就是博在此次博览会上
2025年3月22日至24日,备受瞩目的中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP)在杭州大会展中心隆重举行。此次盛会汇聚了来自海内外1300余家体外诊断全产业链的企业,全面展示了中国体外诊断产业的巨大潜力和广阔前景。作为IVD领域原料解决方案的领先企业之一,尊龙凯时-人生就是博在此次博览会上
选择尊龙凯时封闭式细胞处理系统的秘诀
选择尊龙凯时封闭式细胞处理系统的秘诀 发布时间:2025-03-29 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 如何选择封闭式细胞处理系统?细胞与基因治疗作为生物医药领域的热门方向,吸引了大量企业参与研发、试验、生产及转化等环节。在这一领域,从备受关注的CAR-T疗法到获得诺贝尔奖的诱导多能干细胞,再到再生医学的前沿技术,均依赖于最基本的操作:细胞的获取与培养。然而,获取安全且高活性的目标细胞并非易事。随着细
如何选择封闭式细胞处理系统?细胞与基因治疗作为生物医药领域的热门方向,吸引了大量企业参与研发、试验、生产及转化等环节。在这一领域,从备受关注的CAR-T疗法到获得诺贝尔奖的诱导多能干细胞,再到再生医学的前沿技术,均依赖于最基本的操作:细胞的获取与培养。然而,获取安全且高活性的目标细胞并非易事。随着细
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