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尊龙凯时海普辛抗体Hpu24单克隆抗体
尊龙凯时海普辛抗体Hpu24单克隆抗体 发布时间:2025-03-23 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 尊龙凯时的产品中文名称为:抗海普辛单克隆抗体Hpu24。该抗体在生物医疗领域具有重要的应用价值。本产品主要用于研究一种名为hypusine的特定氨基酸。hypusine是在真核细胞中的一种重要蛋白质——真核翻译起始因子5A(eIF5A)上发现的。这种独特氨基酸是由赖氨酸残基通过一系列酶促反应合成而成
尊龙凯时的产品中文名称为:抗海普辛单克隆抗体Hpu24。该抗体在生物医疗领域具有重要的应用价值。本产品主要用于研究一种名为hypusine的特定氨基酸。hypusine是在真核细胞中的一种重要蛋白质——真核翻译起始因子5A(eIF5A)上发现的。这种独特氨基酸是由赖氨酸残基通过一系列酶促反应合成而成
尊龙凯时高通量FastPrep-96™Pro样品制备仪正式上市
尊龙凯时高通量FastPrep-96™Pro样品制备仪正式上市 发布时间:2025-03-23 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 尊龙凯时推出的FastPrep-96™Pro样品制备仪,为生物医疗研究提供高通量样品处理解决方案。该仪器具有强大的样品研磨、裂解和均质化功能,能够从各种复杂和坚韧的样品中高效提取DNA、RNA、蛋白质及小分子。此设备配备了18种不同类型的裂解介质,支持对多种生物样本进行处理,包括人体和动物组织、肿瘤
尊龙凯时推出的FastPrep-96™Pro样品制备仪,为生物医疗研究提供高通量样品处理解决方案。该仪器具有强大的样品研磨、裂解和均质化功能,能够从各种复杂和坚韧的样品中高效提取DNA、RNA、蛋白质及小分子。此设备配备了18种不同类型的裂解介质,支持对多种生物样本进行处理,包括人体和动物组织、肿瘤
预防污染,尊龙凯时助力DNase、RNase检测!
预防污染,尊龙凯时助力DNase、RNase检测! 发布时间:2025-03-22 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 随着mRNA合成技术的广泛应用,生物制品研发和生产的质量控制要求日益提高。在这一过程中,脱氧核糖核酸酶(DNases)和核糖核酸酶(RNases)的残留与污染成为关注的焦点。这些酶可能来源于生物样品中的内源性DNase/RNase、环境微生物、以及水或缓冲液中存在的外源性污染物。此外,部分生物制品在
随着mRNA合成技术的广泛应用,生物制品研发和生产的质量控制要求日益提高。在这一过程中,脱氧核糖核酸酶(DNases)和核糖核酸酶(RNases)的残留与污染成为关注的焦点。这些酶可能来源于生物样品中的内源性DNase/RNase、环境微生物、以及水或缓冲液中存在的外源性污染物。此外,部分生物制品在
尊龙凯时SCDEALL多管涡旋振荡器VX-III生物医疗混合器
尊龙凯时SCDEALL多管涡旋振荡器VX-III生物医疗混合器 发布时间:2025-03-22 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 尊龙凯时的多管涡旋振荡器是一款用于生物医疗研究领域的高效工具,其功能特性包括:产品功能特点1.一次最多可同时振荡2-3个试管架的样品或培养板,适用于5mL至50mL的试管。2.提供两种工作模式:持续工作和定时模式。3.调速范围为800-3000rpm。4.定时范围为0-20分钟。5.最大承重为45k
尊龙凯时的多管涡旋振荡器是一款用于生物医疗研究领域的高效工具,其功能特性包括:产品功能特点1.一次最多可同时振荡2-3个试管架的样品或培养板,适用于5mL至50mL的试管。2.提供两种工作模式:持续工作和定时模式。3.调速范围为800-3000rpm。4.定时范围为0-20分钟。5.最大承重为45k
尊龙凯时引领血样免提时代,直扩PCR/qPCR开启分子诊断新纪元
尊龙凯时引领血样免提时代,直扩PCR/qPCR开启分子诊断新纪元 发布时间:2025-03-22 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 当核酸提取成为过去,分子诊断领域迎来了“极简主义革命”。如今,血液直扩PCR/qPCR技术以“原始样本进,扩增产物出”的颠覆性思维,重新塑造了分子诊断流程。这项技术无需离心机的轰鸣和移液枪的来回穿梭,实验步骤缩短了60%[1],且凭借其强大的对抗血液复杂基质的能力,在肿瘤早筛和病原体检测等领域掀起了
当核酸提取成为过去,分子诊断领域迎来了“极简主义革命”。如今,血液直扩PCR/qPCR技术以“原始样本进,扩增产物出”的颠覆性思维,重新塑造了分子诊断流程。这项技术无需离心机的轰鸣和移液枪的来回穿梭,实验步骤缩短了60%[1],且凭借其强大的对抗血液复杂基质的能力,在肿瘤早筛和病原体检测等领域掀起了
解码尊龙凯时:mRNA包封工艺及其生物医疗应用
解码尊龙凯时:mRNA包封工艺及其生物医疗应用 发布时间:2025-03-21 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 在20世纪60年代,研究人员首次发现脂质能够自发在水中形成封闭的脂质双层囊泡,因此提出了“脂质体(Liposome)”这一术语。随着纳米科学和纳米技术的发展,到了20世纪90年代初,“脂质纳米粒(LipidNanoparticle,LNP)”这一概念开始被广泛应用。对于应对Covid-19新型冠状病
在20世纪60年代,研究人员首次发现脂质能够自发在水中形成封闭的脂质双层囊泡,因此提出了“脂质体(Liposome)”这一术语。随着纳米科学和纳米技术的发展,到了20世纪90年代初,“脂质纳米粒(LipidNanoparticle,LNP)”这一概念开始被广泛应用。对于应对Covid-19新型冠状病
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