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  • 675 次 實(shí)時高分辨率的THZ成像的應(yīng)用 2024-7-2
    實(shí)時高分辨率的THz成像的應(yīng)用本文講述了一種實(shí)時太赫茲成像方法,使用一個商用光纖耦合光電導(dǎo)電天線作為太赫茲源和一個未冷卻的微測輻射熱計(jì)相機(jī)進(jìn)行檢測。利用我們的RIGI太赫茲相機(jī),做了對應(yīng)的

  • 951 次 PEAKS在乳腺癌新抗原精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)用 2024-6-27
    乳腺癌是女性乳房組織中發(fā)生的一種惡性腫瘤,盡管男性也可能患有乳腺癌,但女性是其主要發(fā)病人群,占所有女性癌癥發(fā)病的約25%;盡管在過去的幾十年治療有很大進(jìn)展,但轉(zhuǎn)移性乳腺癌仍然是無法治

  • 923 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、

  • 957 次 BIO ONE⽣物打印機(jī)高精度打印材料體積的實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證及步驟 2024-6-12
    BIO ONEBIO ONE在生物打印領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破:· 相比于其它品牌打印機(jī)的注射泵打印頭精度為10μl,BIO ONE的打印精度達(dá)到了0.1μl,提升了整整100倍。· 精準(zhǔn)度和高重復(fù)性:其

  • 843 次 空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)在揭示獨(dú)特和保守的腫瘤核心和邊緣結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用 2024-6-12
    期刊:Nature Communications影響因子:16.6主要技術(shù):ScRNA-seq、ST導(dǎo)語腫瘤微環(huán)境的空間組織對生物學(xué)和治療反應(yīng)有著深遠(yuǎn)的影響。對hpv陰性口腔鱗狀細(xì)胞癌(OSCC)進(jìn)行了單細(xì)胞和空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)分析

  • 1202 CD14的介紹之免疫系統(tǒng)中的關(guān)鍵LPS受體及其分子結(jié)構(gòu)解析 2024-6-11
    CD14是1981年由Todd首先在人單核細(xì)胞表面發(fā)現(xiàn)的膜蛋白分子,Maliszewski于1985年又從人血漿中發(fā)現(xiàn)了與單核細(xì)胞表面CD14結(jié)構(gòu)相似的可溶性CD14(solubleCD14,sCD14)。因發(fā)現(xiàn)它僅分布在成熟髓樣細(xì)

  • 724 次 講座回放:NETRI器官芯片在皮膚模型構(gòu)建中的應(yīng)用 2024-6-7
    器官芯片(Organ-on-a-Chip)是一種結(jié)合微流控技術(shù)和生物材料學(xué)的創(chuàng)新技術(shù),通過在微流控芯片上模擬人體器官的微環(huán)境和生理功能,以替代傳統(tǒng)的動物實(shí)驗(yàn)和二維細(xì)胞培養(yǎng)模型。以下是器官芯片的詳細(xì)

  • 1691 線粒體移植技術(shù)綜述及其在體外、體內(nèi)和臨床的應(yīng)用前景 2024-6-6
    提到線粒體,你能聯(lián)想到哪些相關(guān)詞匯?氧化磷酸化?三磷酸腺苷 (ATP)?不會吧,不會吧,還有人對線粒體的認(rèn)識只停留在供能階段?!目前,越來越多的研究已表明,細(xì)胞外的線粒體可被細(xì)胞內(nèi)吞,進(jìn)

  • 1305 siRNA藥物體外代謝研究解決方案 2024-5-28
    核酸藥物憑借其獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)成為近年來新藥研發(fā)領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)。核酸藥物包括小干擾RNA(siRNA)、反義寡核苷酸(ASO)、微小RNA(miRNA)、小激活RNA(saRNA)、信使RNA(mRNA)、適配體(ap

  • 1353 辣椒素(Capsaicin)ELISA試劑盒使用說明 2024-5-21
    辣椒及其制品辣度ELISA檢測試劑盒使用說明書 本品采用競爭性酶免檢測技術(shù)用于辣椒及其制品辣度的定量分析,最大可滿足96次測試,在做復(fù)孔的情況下,一次最多可檢測42個樣本。產(chǎn)品特性:

  • 672 次 顯微CT無損檢測技術(shù)在增材制造和粉末冶金領(lǐng)域的應(yīng)用 2024-5-20
    隨著科技的飛速發(fā)展,顯微 CT技術(shù)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,尤其是在增材制造和粉末冶金領(lǐng)域。顯微 CT 技術(shù)以其高分辨率、非破壞性的特點(diǎn),為微觀層面的材料結(jié)構(gòu)和缺陷分析等提供了獨(dú)特的解決方

  • 768 次 EMSA助力揭示楊樹扦插生根中LBD16介導(dǎo)通路的保守性 2024-5-17
    2023年6月15日,北京林業(yè)大學(xué)林金星研究組、李曉娟研究組,中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心徐麟研究組聯(lián)合在TheInnovation Life期刊上在線發(fā)表了題為“Transcriptome framework of roo

  • 1520 RPA(恒溫?cái)U(kuò)增)技術(shù)應(yīng)用于腫瘤基因檢測 2024-5-16
    腫瘤基因相關(guān)基因檢測在癌癥早期診斷中意義重大。目前的檢測金標(biāo)準(zhǔn)為PCR和基因測序技術(shù),而這些技術(shù)大多需要精密的儀器和復(fù)雜的試驗(yàn)流程,專業(yè)的實(shí)驗(yàn)人員配置。在現(xiàn)有的分子診斷技術(shù)中,以RPA為

  • 1155 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

  • 1008 表觀遺傳修飾在正常和病理?xiàng)l件下大腦發(fā)育、成熟和衰老機(jī)制中的作用 2024-5-7
    表觀遺傳變化是指不涉及DNA序列改變的基因表達(dá)變化。這些變化導(dǎo)致建立所謂的表觀遺傳代碼,它決定哪些基因被激活以及何時被激活,從而調(diào)控基因表達(dá),并在發(fā)育、健康和疾病中發(fā)揮關(guān)鍵作用。由于大

  • 885 次 從X射線無損成像技術(shù)了解顯微CT與工業(yè)CT的區(qū)別 2024-4-25
    引言X 射線是一種高能電磁波,由威廉·康拉德·倫琴于 1895 年發(fā)現(xiàn)。X 射線具有波長短、穿透性強(qiáng)、電離能力強(qiáng)、肉眼雖不可見但能被探測器記錄和成像等特點(diǎn),最初被用于醫(yī)學(xué)影像學(xué),

  • 906 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

  • 2231 體外釋放測試(IVRT)在半固體外用制劑中的應(yīng)用 2024-4-11
    01 引言Introduction體外釋放試驗(yàn)(IVRT)在產(chǎn)品開發(fā)以及納米乳劑、懸浮劑、多囊脂質(zhì)體和微球等復(fù)雜藥物產(chǎn)品的監(jiān)管評估中日益受到關(guān)注和重視,因?yàn)?IVRT 提供了有關(guān)藥物產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的關(guān)鍵信息

  • 855 次 應(yīng)用Ribo-seq技術(shù)量化tRNA對乳腺癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移的調(diào)控 2024-4-11
    技術(shù)簡介Ribo-seq,又稱為Ribosome Profiling或者翻譯組測序,能夠?qū)εc核糖體結(jié)合并正在被翻譯的約30 nt的mRNA片段進(jìn)行測序,詳細(xì)檢測體內(nèi)的翻譯狀態(tài),Ribo-seq是連接轉(zhuǎn)錄組學(xué)與蛋白質(zhì)組學(xué)之間的

  • 1271 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

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