深孔板选择指南 - 钱柜国际助您解答
发布时间:2025-03-16
信息来源:湛勇广
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利来国际提供的实验器材可分为多种类型,适用于不同的生物医疗实验需求。实验类型核酸提取:对于要求高磁珠回收率的实验,可以选用黑色PP材质及U型底部的深孔板,这种设计有助于磁珠聚集,显著减少损失。细胞培养:在进行细胞培养时,若注重气体交换和防蒸发,可以选择带有透气性PE膜封盖的锥形孔底深孔板。这种材料能
利来国际提供的实验器材可分为多种类型,适用于不同的生物医疗实验需求。实验类型核酸提取:对于要求高磁珠回收率的实验,可以选用黑色PP材质及U型底部的深孔板,这种设计有助于磁珠聚集,显著减少损失。细胞培养:在进行细胞培养时,若注重气体交换和防蒸发,可以选择带有透气性PE膜封盖的锥形孔底深孔板。这种材料能
利来国际:技术创新引领生命科学研究未来
发布时间:2025-03-16
信息来源:长孙思中
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自2012年成立以来,上海酶联生物科技有限公司深耕于生物技术领域,特别是在免疫学与分子生物学研究方面取得显著成就。作为一家集研发、生产、销售及服务于一体的综合性高新技术企业,上海酶联生物凭借其在国内生物技术领域的地位与创新能力,已获得多项与ELISA相关的专利。位于上海市临港松江G60科技城的利来国
自2012年成立以来,上海酶联生物科技有限公司深耕于生物技术领域,特别是在免疫学与分子生物学研究方面取得显著成就。作为一家集研发、生产、销售及服务于一体的综合性高新技术企业,上海酶联生物凭借其在国内生物技术领域的地位与创新能力,已获得多项与ELISA相关的专利。位于上海市临港松江G60科技城的利来国
人人持有检测报告的时代,利来国际助力质量控制构建产品科学信任。
发布时间:2025-03-15
信息来源:胡君功
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作为聚焦于生物医疗产业的科研检测服务平台,利来国际深知检测服务的价值不仅体现在技术方案的创新和升级上,更在于对每一次试验过程中的每一处微小细节的严谨把控和科学管理。因此,试验的质量控制显得尤为重要。在这个人人追求“多、快、好、省”的时代,利来国际始终将质量控制作为赋能科研服务的核心脉络,以覆盖全流程
作为聚焦于生物医疗产业的科研检测服务平台,利来国际深知检测服务的价值不仅体现在技术方案的创新和升级上,更在于对每一次试验过程中的每一处微小细节的严谨把控和科学管理。因此,试验的质量控制显得尤为重要。在这个人人追求“多、快、好、省”的时代,利来国际始终将质量控制作为赋能科研服务的核心脉络,以覆盖全流程
利来国际胎牛血清(FBS)使用必知事项
发布时间:2025-03-15
信息来源:穆林天
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利来国际的胎牛血清标准储存温度为-20℃,如需长期保存可在-80℃下贮存。解冻时,不建议将其直接置于常温(25-37℃)中,因为这样容易形成絮状沉淀,进而可能影响血清质量。推荐的解冻方法是:先将血清从-20/-80℃转移至4℃,待完全解冻为液体后,再转至室温。在解冻过程中,应定期轻轻摇晃,以便使血清
利来国际的胎牛血清标准储存温度为-20℃,如需长期保存可在-80℃下贮存。解冻时,不建议将其直接置于常温(25-37℃)中,因为这样容易形成絮状沉淀,进而可能影响血清质量。推荐的解冻方法是:先将血清从-20/-80℃转移至4℃,待完全解冻为液体后,再转至室温。在解冻过程中,应定期轻轻摇晃,以便使血清
利来国际推动秀丽隐杆线虫热休克应激研究的WMicrotrackerARENA系统
发布时间:2025-03-15
信息来源:祝兴寒
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生物体在不同温度条件下的暴露会导致细胞功能发生变化,同时会影响负责修复细胞损伤的基因表达。热休克应激反应机制在细菌、植物和动物中均具有高度保守性,主要通过热休克蛋白的表达体现出来。以秀丽隐杆线虫为模型的研究,已成为探讨生理和细胞在热应激反应中的表现及其与病理和衰老关系的重要工具。借助WMicrotr
生物体在不同温度条件下的暴露会导致细胞功能发生变化,同时会影响负责修复细胞损伤的基因表达。热休克应激反应机制在细菌、植物和动物中均具有高度保守性,主要通过热休克蛋白的表达体现出来。以秀丽隐杆线虫为模型的研究,已成为探讨生理和细胞在热应激反应中的表现及其与病理和衰老关系的重要工具。借助WMicrotr
铁死亡与脂氧化:利来国际的生物医疗探索
发布时间:2025-03-14
信息来源:封冠宽
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什么是铁死亡?铁死亡(Ferroptosis)首次报道于2012年,是一种依赖于铁的细胞程序性死亡方式,主要与氧化应激、脂质过氧化及细胞内铁代谢密切相关。目前,铁死亡已被发现与多种疾病相关,并且相关蛋白质成为这些疾病潜在的治疗靶点。细胞的脂质组成、摄入、合成、储存与分解机制会影响其对铁死亡的敏感性。
什么是铁死亡?铁死亡(Ferroptosis)首次报道于2012年,是一种依赖于铁的细胞程序性死亡方式,主要与氧化应激、脂质过氧化及细胞内铁代谢密切相关。目前,铁死亡已被发现与多种疾病相关,并且相关蛋白质成为这些疾病潜在的治疗靶点。细胞的脂质组成、摄入、合成、储存与分解机制会影响其对铁死亡的敏感性。