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圖書
195 次
AOPI熒光染色法:細胞活率分析的標準化解決方案
2025-6-9
在生物制藥領域,細胞活率分析是評估產品安全性和有效性的關鍵質控指標。無論是抗體、疫苗生產,還是細胞治療和基因治療產品,活細胞比例直接決定了生產工藝的穩定性和終產品的質量。以CAR-T細胞
539 次
PI3K-Akt信號通路助力解碼癌細胞的生存引擎與靶向治療新方向
2025-5-15
在細胞的信號傳導網絡中,PI3K-Akt 通路如同一位掌控全局的 “生存指揮官”,精密調控著細胞的增殖、代謝與凋亡。當這一通路因基因突變或微環境刺激異常激活,便會成為癌細胞瘋狂生長
301 次
病理靶點MLH1和NaPi2b/SLC34A2的主要功能和在癌癥診斷中的作用
2025-5-9
MLH1靶點簡介MLH1(MutL Homolog 1)蛋白是一種在人類細胞中發現的DNA修復酶,屬于MutL蛋白家族。MLH1蛋白在DNA錯配修復(Mismatch Repair, MMR)過程中起著關鍵作用,這一過程可以識別并修復DN
1791
次
細胞培養過程中,臺盼藍染色和AOPI染色分析細胞活率的正確操作方式
2024-12-24
在細胞培養過程中,了解細胞的活率對于評估細胞健康狀態、優化培養條件以及進行藥物篩選等實驗至關重要。細胞活率的分析方法主要包括鏡檢法(如血球計數板)、圖像分析法、電阻抗法、流式細胞術
1236
次
Picarro—棕色碳發色團光學性質和化學成分之間的聯系
2024-7-17
棕色碳(BrC)是一類在近紫外和可見光區吸收光輻射的有機碳,不僅對大氣造成輻射強迫,更是對大氣光化學反應速率有著重要作用。BrC不僅影響著大氣的輻射平衡和氣候變化,還直接關系到區域空氣質
1238
次
PPI靶點成藥的關鍵問題及其抑制劑的開發策略
2024-6-27
蛋白-蛋白相互作用(protein-protein interaction, PPI)是生物體調控各類生命活動的重要基礎,在信號傳導、細胞增殖、細胞死亡等病理生理過程中發揮重要作用。據統計,在人類中有大約有 65 萬種
1364
次
腦磁圖(MEG)新型技術及功能-多通道光泵磁力計便攜平臺應用
2024-6-5
腦磁圖(MEG)新型技術及功能特點多通道光泵磁力計便攜平臺腦磁圖(MEG)發展背景前景介紹腦磁圖(MEG)通過評估神經電流產生的磁場來測量大腦功能。傳統的MEG使用超導傳感器,這對性能、實用性
815 次
Picarro—北京城區NH3排放源-機動車尾氣研究
2024-5-20
北京,這座擁有千年歷史的城市,見證了無數歷史的變遷和現代文明的飛躍。然而,隨之而來的是空氣質量問題,尤其是由機動車尾氣排放引發的大氣污染。據相關研究顯示,機動車尾氣中含有大量的有害
906 次
Picarro應用案例:中國城市潛在NH3排放源-化糞池
2024-5-8
在城市污水處理與農村生活廢棄物管理中,化糞池作為一種常見的糞便處理設施,承擔著重要角色。然而,化糞池在分解過程中會產生包括氨氣在內的惡臭氣體,這些氣體不僅對周圍環境造成異味污染,還
964 次
SR受體在內毒素清除與免疫防御中的關鍵作用
2024-3-28
雖然大量研究證實,SR在介導動脈粥樣硬化形成中發揮至關重要的作用,近年來越來越多的研究也顯示,巨噬細胞表面SR-A也是天然免疫系統中的重要受體分子,與宿主防御功能密切相關,主要表現為:(
1387
次
Nat Neurosci——發現控制左右運動的大腦網絡
2024-3-20
哥本哈根大學衛生與醫學科學學院神經科學系Ole Kiehn研究團隊在小鼠身上發現了一組腦細胞,它們在控制行走中的左右運動中起著至關重要的作用,彌合了我們對腦干和基底神經節相互作用的理解的關鍵
2255
次
挑選合適的自聚焦透鏡(Grin Lens)介紹及注意事項
2024-3-1
我們在進行動物腦部神經環路相關實驗研究時必不可免的會使用到自聚焦透鏡(Grin Lens),那么如何挑選適合你實驗的透鏡便是實驗成功的關鍵之一。本期文章帶大家來了解什么是自聚焦透鏡以及如何挑
1807
次
淡水沉積物中的微塑料影響主要生物擾動者在生態系統功能中的作用
2024-2-28
微塑料是指直徑小于5毫米的塑料顆粒,它們主要來源于塑料制品的磨損、降解和破碎,對環境和生態系統產生了不容忽視的影響。微塑料廣泛分布在河流、湖泊、海洋等水體中,對水環境會造成污染,也可
1799
次
Picarro | 青藏高原中部冰芯氣泡δ18O指示晚全新世冰川變化
2024-2-26
在青藏高原的腹地,巍峨的唐古拉山脈佇立于世界之巔,其冰川如同大自然的年輪,默默記錄著地球氣候的每一次微妙變化。冰川之中,那些被冰封的氣泡,就像是時間的容器,保存著過去氣候的密碼。冰
1535
次
PilotGenizer微射流高壓均質機在納米藥物和材料的制備中的應用
2024-2-18
PilotGenizer微射流均質機是NanoGenizer微射流均質機的中試放大設備,采用高壓微射流技術有著雙泵協同均質工作結構,設計壓力最高可定制到60000PSI(414MPA),常規應用的壓力控制在0-45000PS
944 次
內毒素的釋放和內毒素的移位途徑簡述
2024-1-22
一、內毒素的釋放革蘭陰性桿菌菌體自溶或被裂解時釋放內毒素,但這并非是細菌釋放內毒素的惟一途徑。在革蘭陰性桿菌生長繁殖過程中,內毒素也不斷從細胞壁上脫落下來并釋放到周圍的介質中去。即
896 次
內毒素在機體內的代謝過程及機體防御系統介紹
2024-1-18
在人類賴以生存的自然環境中,生活著數以萬計的微生物,它們不斷地與人體發生接觸,或黏附于皮膚表面,或被攝入消化道、吸入呼吸道,有的甚至穿越皮膚、黏膜屏障而侵入機體,與此同時,病原體的
838 次
內毒素分子的跨膜轉運和O-特異多糖鏈合成的遺傳學研究
2024-1-18
一、內毒素分子的跨膜轉運LPS分子合成后從周質間隙轉運至外膜的機制不清。與磷脂的跨膜轉運不同,LPS的跨細胞外膜轉運是不可逆的。ABC轉運裝置中的MsbA可能參與LPS分子的跨膜轉運,該過程需要AT
622 次
О-特異性多糖鏈的生物合成途徑闡述
2024-1-15
O抗原的合成發生在細胞膜的胞漿面,以膜結合脂(GCL)與NDP-單糖結合為起始點,至新生O抗原在周質間隙面與core-LipidA連接成LPS為終止點。GCL又名脂質抗原載體(antigen-carrie lipid,ACL),是
636 次
核心多糖的生物合成與跨膜轉運機制介紹
2024-1-15
從LipidⅣA開始,核心多糖的合成是在非還原性葡萄糖胺的C-6m´上引入KDO(核心寡聚糖)后,逐步加人庚糖和己糖。合成完整內核的酶在大腸桿菌中是由waa(rfa)基因編碼,調控機制目前仍不清
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