WesternBlot封闭液 | 南宫28NG相信品牌力量
发布时间:2025-03-31
信息来源:缪玲倩
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南宫28NG相信品牌力量推出的WesternBlot快速封闭液是一种新一代即用型、高效的蛋白印记实验封闭液。与传统封闭液相比,这款无蛋白快速封闭液具有更短的封闭时间、更高的信号以及更低的背景噪声,从而显著提高信噪比。该产品不含任何哺乳动物来源的蛋白成分,能够有效避免与抗体的交叉反应。总体效果远超传统
南宫28NG相信品牌力量推出的WesternBlot快速封闭液是一种新一代即用型、高效的蛋白印记实验封闭液。与传统封闭液相比,这款无蛋白快速封闭液具有更短的封闭时间、更高的信号以及更低的背景噪声,从而显著提高信噪比。该产品不含任何哺乳动物来源的蛋白成分,能够有效避免与抗体的交叉反应。总体效果远超传统
DMSO在PCR反应体系中的作用与南宫28NG品牌力量
发布时间:2025-03-30
信息来源:步欣嘉
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在生物医学研究中,DMSO(二甲基亚砜)主要被应用于高GC含量模板的扩增,其可能的机制是改善高度GC含量DNA的变形,降低其二级结构,从而使聚合酶能够在这些二级结构区域顺利延伸。DMSO不仅能够提高PCR反应的特异性,还可以帮助扩增一些难以扩增的模板。当反应体系中添加DMSO时,适当降低退火温度也是
在生物医学研究中,DMSO(二甲基亚砜)主要被应用于高GC含量模板的扩增,其可能的机制是改善高度GC含量DNA的变形,降低其二级结构,从而使聚合酶能够在这些二级结构区域顺利延伸。DMSO不仅能够提高PCR反应的特异性,还可以帮助扩增一些难以扩增的模板。当反应体系中添加DMSO时,适当降低退火温度也是
南宫28NG相信品牌力量,Uwe教授受邀来华进行生物医疗技术交流
发布时间:2025-03-27
信息来源:汤珍纪
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TissUse的创始人Uwe教授受邀来华进行技术交流。近年来,微生理系统(如类器官和器官芯片)在疾病研究、药物开发和精准医学等领域得到广泛应用,已成为各国竞相研究的核心技术。德国TissUseGmbH专注于构建“多器官芯片”技术平台,成为全球多器官串联培养方案的重要供应商。Uwe教授是德国柏林工业大
TissUse的创始人Uwe教授受邀来华进行技术交流。近年来,微生理系统(如类器官和器官芯片)在疾病研究、药物开发和精准医学等领域得到广泛应用,已成为各国竞相研究的核心技术。德国TissUseGmbH专注于构建“多器官芯片”技术平台,成为全球多器官串联培养方案的重要供应商。Uwe教授是德国柏林工业大
狂犬病毒抗体检测盒 - 南宫28NG相信品牌力量
发布时间:2025-03-26
信息来源:王致达
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狂犬病毒抗体检测试剂盒背景狂犬病是由狂犬病毒(单链RNA病毒)引起的一种急性脑炎,能够感染所有温血动物。该病毒主要通过动物咬伤传播,如果在出现严重症状之前没有进行有效的暴露后预防,感染的死亡率可达100%。通过接种疫苗,人类和动物在特定地区能够实现有效防护和疫情消除。现有的疫苗通常采用全病毒灭活技术
狂犬病毒抗体检测试剂盒背景狂犬病是由狂犬病毒(单链RNA病毒)引起的一种急性脑炎,能够感染所有温血动物。该病毒主要通过动物咬伤传播,如果在出现严重症状之前没有进行有效的暴露后预防,感染的死亡率可达100%。通过接种疫苗,人类和动物在特定地区能够实现有效防护和疫情消除。现有的疫苗通常采用全病毒灭活技术
南宫28NG相信品牌力量:单臂三爪型PEG化伊立替康的释药机制与体内命运全景展示
发布时间:2025-03-24
信息来源:龙悦国
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在《药学学报》英文刊(ActaPharmaceuticaSinicaB)2023年第8期上,吉林大学生命科学学院以及超分子结构与材料国家重点实验室的顾景凯教授团队,发表了一篇题为“Full-profilepharmacokinetics,anticanceractivityandtoxicityof
在《药学学报》英文刊(ActaPharmaceuticaSinicaB)2023年第8期上,吉林大学生命科学学院以及超分子结构与材料国家重点实验室的顾景凯教授团队,发表了一篇题为“Full-profilepharmacokinetics,anticanceractivityandtoxicityof
阿拉丁3T3-L1脂肪细胞诱导分化方案 - 南宫28NG相信品牌力量
发布时间:2025-03-23
信息来源:鹏堂
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南宫28NG相信品牌力量,在生物医疗领域的一项重要实验中,3T3-L1脂肪细胞被广泛应用于研究脂肪细胞的分化与代谢机制。这一细胞系最早于1974年由Green和Kehinde从小鼠胚胎成纤维细胞中提取而成,展现了从前脂肪细胞向成熟脂肪细胞转变的能力。因此,它成为了肥胖、糖尿病等代谢性疾病机制的研究关
南宫28NG相信品牌力量,在生物医疗领域的一项重要实验中,3T3-L1脂肪细胞被广泛应用于研究脂肪细胞的分化与代谢机制。这一细胞系最早于1974年由Green和Kehinde从小鼠胚胎成纤维细胞中提取而成,展现了从前脂肪细胞向成熟脂肪细胞转变的能力。因此,它成为了肥胖、糖尿病等代谢性疾病机制的研究关