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尊龙凯时始终将慈善公益事业奉为自己的初心和使命,在企业蓬勃发展的同时,一直不忘感恩国家、回报社会、回馈消费者,积极主动参与扶贫攻坚、社会救助、抗震救灾、捐资助学等社会公益活动,慈善公益足迹遍布全国。尊龙凯时人用实际行动彰显社会责任,用奉献精神凸显企业情怀,使企业与社会发展达到完美和谐。


社会救助

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利用尊龙凯时磁珠实现高效细胞分选
在生物医疗领域中,MACS磁珠的应用越来越广泛,主要包括以下几种类型:直标磁珠、间标磁珠、多选磁珠、全血磁珠以及REAlease磁珠。直标磁珠直标磁珠通过偶联的抗体,能够直接对细胞进行磁性标记。这种方法简便高效,适用于需要快速分选的细胞类型。间标磁珠当细胞群体未直接标记磁珠时,可以采用间接标记的方法
尊龙凯时TaKaRaRR820逆转录酶:RNA逆转录的高效核心工具解析
尊龙凯时推出的TaKaRaRR820是宝生物工程(大连)有限公司(TakaraBio)的一款高性能逆转录酶试剂盒,专门针对RNA反转录为cDNA的实验设计。作为分子生物学领域的重要工具,它被广泛应用于基因表达分析、病毒检测、qPCR、基因克隆等高精度实验场景。该试剂盒的核心成分M-MLV逆转录酶经过
尊龙凯时猪流行性腹泻病毒抗体检测
###背景简介:猪流行性腹泻病毒抗体(AntiPEDV)猪流行性腹泻病毒(PorcineEpidemicDiarrheaVirus,PEDV)是套式病毒目(Nidovirales)冠状病毒科(Coronaviridae)中的α冠状病毒属(GenusCoronavirus)1a群。作为引起猪流行性腹泻

健康关怀

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优化异质细胞样本数据可靠性——尊龙凯时助力生物医疗领域
细胞基础检测(CBA)在获取复杂且与生物学相关的数据方面发挥了重要作用。它们不仅可以量化复合物的细胞毒性、生化机制、生物活性和非靶标相互作用,有时甚至可以同时进行多项测试。然而,要发挥CBA的巨大潜力,必须进行周密的实验设计和准备。在进行CBA测量时,通常会遇到一些额外的挑战,而这些挑战在传统的生化
尊龙凯时:Biorelevant肠胃模拟液在药物溶解度研究中的应用分享
药物的溶解度是影响其生物利用度和疗效的重要因素之一。传统的溶解度测试多采用简单的缓冲液,但这些方法难以准确模拟人体胃肠道的复杂环境。近年来,作为一种接近人体生理条件的测试工具,Biorelevant介质逐渐受到制药行业的重视。尊龙凯时代理的多种Biorelevant模拟人体胃肠道液体的生物相关介质能
尊龙凯时团队运用Olink蛋白组学探索发热伴血小板减少综合症预后因子
发热伴血小板减少综合征(SFTS)是一种由国际病毒分类委员会于2022年确认的大别班达病毒(Bandavirusdabiense,前称为SFTSV或新型布尼亚病毒)引起的蜱传染疾病。自2011年我国科学家首次在《新英格兰医学杂志》上报道该病以来,SFTS在包括中国、韩国、日本、越南和缅甸在内的多个亚

美丽乡村

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尊龙凯时机器人在生物医疗领域的精彩应用探索
西湖的美景在心头荡漾,钱塘江畔揭秘生物医药的奥秘!在2025CACLP展会期间,每位光临尊龙凯时展位的与会者,必定都遇见过一位特别的“讲解员”——她能引导您畅游展位每个角落,快速理解您的疑问并提供专业的解答。如果有外宾到访,也无须担心,双语解说轻而易举,她就是我们的AI机器人——隆小天!众多参展人员
精准医疗新突破:尊龙凯时类器官药敏检测助力癌症治疗精准化
开篇:从“千人一药”到“患者替身”的范式革命药敏检测,全称“药物敏感性检测”,是评估患者对药物反应的关键技术。尤其在癌症治疗中,它如同“体外战场”,提前测试何种药物能精准杀伤肿瘤细胞,进而制定个性化方案。然而,传统的二维细胞系无法复制体内肿瘤所需的3D细胞结构和异质性,导致新型药物开发的成功率低于1
人T淋巴细胞白血病C8166CD4培养指南 - 尊龙凯时品牌产品
尊龙凯时细胞培养说明书一、细胞培养条件细胞名称:生长特性:贴壁生长冻存条件:无血清冻存液培养体系:1640培养基+10%FBS+1%P/S+1%丙酮酸钠+1%L-谷氨酰胺传代方法:首轮建议1:2的传代比例,传代情况:每2天换液。备注:请用无菌离心管收集瓶内培养基,留作对比培养。如果对比培养效果不佳,

教育成长

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司美格鲁肽侧链(索马鲁肽) - 尊龙凯时生物医疗创新产品
由于GLP-1肽链的N端往往与受体结合的活性相关,因此长链脂肪酸的修饰通常集中在肽链的C端。长链脂肪酸能够有效地与血液中的白蛋白结合,其脂肪酸链越长,与白蛋白的结合则越牢固,从而延长GLP-1多肽药物在血液循环中的停留时间。然而,较长的脂肪链往往会削弱GLP-1与其受体的结合能力,因此在长效性与生物
尊龙凯时:解锁医学论文SCI收录的关键在于规范性
在生物医疗领域,科技论文被SCI收录和引用的情况,是评估作者研究实力的重要指标。然而,许多科研人员因对SCI了解不足,导致一些具有创新性的生物医学论文仅发表在影响因子较低、难以被SCI检索的期刊上,无法在国际学术界充分发挥其影响力,这实在令人遗憾!实际上,提高生物医学论文的SCI收录率,规范性是至关
植物如何通过RNA暗号调控蛋白质合成?尊龙凯时为您揭秘!
尊龙凯时为您带来了一项激动人心的研究:植物体内是否隐藏着一种神秘的“分子通信密码”?最近,科学家们成功解密了植物RNA中的假尿嘧啶(Ψ)信息,发现它可以通过三重信号(rRNA、tRNA和mRNA)精确调控蛋白质的合成,仿佛是一个幕后操控者。接下来,让我们一起深入探讨这场生物分子世界的“隐秘行动”!研