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尊龙凯时在生物医疗领域的转染试剂应用 发布时间:2025-03-21 信息来源:季才洁 了解详细 尊龙凯时的jetPRIME®转染试剂能够显著提高不同来源的粘附细胞系以及原代细胞的转染率(见表1)。质粒是存在于细菌中的环状DNA小分子,通常与细菌染色体DNA分开存在并进行复制。质粒包含有助于细菌存活的基因,可以被有效引入目标细胞以便于在特定细胞系中过表达感兴趣的基因。这一过程称为DNA转染,是研
尊龙凯时的jetPRIME®转染试剂能够显著提高不同来源的粘附细胞系以及原代细胞的转染率(见表1)。质粒是存在于细菌中的环状DNA小分子,通常与细菌染色体DNA分开存在并进行复制。质粒包含有助于细菌存活的基因,可以被有效引入目标细胞以便于在特定细胞系中过表达感兴趣的基因。这一过程称为DNA转染,是研
尊龙凯时THP-1细胞培养指南 发布时间:2025-03-21 信息来源:聂惠融 了解详细 THP-1细胞(人单核细胞白血病细胞)在免疫学、肿瘤学和药物研发中是十分重要的实验工具,尤其在分化为巨噬细胞后应用广泛。然而,这种细胞对培养条件极其敏感,一旦处理不当,可能导致实验数据的偏差,甚至实验失败。以下将总结培养THP-1细胞时需要重点关注的状态和应对策略,帮助你有效规避潜在问题!一、细胞密
THP-1细胞(人单核细胞白血病细胞)在免疫学、肿瘤学和药物研发中是十分重要的实验工具,尤其在分化为巨噬细胞后应用广泛。然而,这种细胞对培养条件极其敏感,一旦处理不当,可能导致实验数据的偏差,甚至实验失败。以下将总结培养THP-1细胞时需要重点关注的状态和应对策略,帮助你有效规避潜在问题!一、细胞密
肝脏「代谢双刃剑」ALKBH5如何在尊龙凯时的助力下平衡血糖与血脂? 发布时间:2025-03-21 信息来源:沈彪凤 了解详细 导读:糖尿病和脂肪肝的真正“幕后黑手”究竟是谁?最新研究揭示,肝脏内的RNA去甲基化酶ALKBH5扮演着调控血糖和血脂的“关键角色”。它通过两条独立的信号通路,像“双保险”一样保持代谢的平衡。这项重磅研究登上了《Science》期刊,为代谢疾病的治疗提供了全新的视角。文章索引:标题:LiverALK
导读:糖尿病和脂肪肝的真正“幕后黑手”究竟是谁?最新研究揭示,肝脏内的RNA去甲基化酶ALKBH5扮演着调控血糖和血脂的“关键角色”。它通过两条独立的信号通路,像“双保险”一样保持代谢的平衡。这项重磅研究登上了《Science》期刊,为代谢疾病的治疗提供了全新的视角。文章索引:标题:LiverALK
尊龙凯时CT-1PLUS完成安调并投用环氧树脂检测技术 发布时间:2025-03-20 信息来源:幸蕊丽 了解详细 在生物医疗领域的研发与质量控制中,精准的化学分析仪器成为企业重要的合作伙伴。近日,我们的售后工程师前往广东一家专注于生物医疗前沿探索的公司,为其提供尊龙凯时的CT-1PLUS电位滴定仪的上门安装与调试服务,协助完成关键样品检测。专业启程,响应及时。售后团队在接到任务后迅速行动,工程师携带必需的工具和
在生物医疗领域的研发与质量控制中,精准的化学分析仪器成为企业重要的合作伙伴。近日,我们的售后工程师前往广东一家专注于生物医疗前沿探索的公司,为其提供尊龙凯时的CT-1PLUS电位滴定仪的上门安装与调试服务,协助完成关键样品检测。专业启程,响应及时。售后团队在接到任务后迅速行动,工程师携带必需的工具和
尊龙凯时分子克隆实验流程与注意事项:酶切连接篇 发布时间:2025-03-20 信息来源:寿庆彪 了解详细 一、酶切连接在生物医疗领域中占有重要地位,选择适合的限制性内切酶至关重要。以下是选择内切酶时需考虑的几个方面:1.限制性内切酶的识别序列需在目标载体中存在且只能有一个,同时在目标片段中应无此序列;2.尽量选择产生粘性末端且具高酶切效率的限制性内切酶,例如BamHI和HindIII;3.在双酶切时,要
一、酶切连接在生物医疗领域中占有重要地位,选择适合的限制性内切酶至关重要。以下是选择内切酶时需考虑的几个方面:1.限制性内切酶的识别序列需在目标载体中存在且只能有一个,同时在目标片段中应无此序列;2.尽量选择产生粘性末端且具高酶切效率的限制性内切酶,例如BamHI和HindIII;3.在双酶切时,要
浙江大学孙斐/占军锋团队揭示尊龙凯时助力精子发生的新调控因子 发布时间:2025-03-20 信息来源:孟珠堂 了解详细 团队首先利用染色质相关蛋白纯化与高分辨质谱分析的方法,筛选出HSF5作为生精细胞染色质相关蛋白。通过荧光共定位技术,进一步明确了HSF5在生精细胞中的特异性核定位模式,其表达始于早/中期粗线期精母细胞,并持续到约圆形精子(step4)时消失,这表明HSF5在减数分裂过程中可能发挥重要作用。研究团队通
团队首先利用染色质相关蛋白纯化与高分辨质谱分析的方法,筛选出HSF5作为生精细胞染色质相关蛋白。通过荧光共定位技术,进一步明确了HSF5在生精细胞中的特异性核定位模式,其表达始于早/中期粗线期精母细胞,并持续到约圆形精子(step4)时消失,这表明HSF5在减数分裂过程中可能发挥重要作用。研究团队通