尊龙凯时生物科技祝您新春快乐,福满新春!
发布时间:2025-01-26
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
祥龙摆尾辞旧岁,金蛇纳福启新程。尊龙凯时生物科技在此恭祝您新春快乐!愿您在新的一年里,心想事成,阖家幸福!我们的服务项目尊龙凯时生物科技利用最新的技术设备为客户提供领先的生物医疗解决方案。我们采用Thermo公司新推出的ObitrapFusionLumos质谱仪,以及岛津公司埃德曼降解测序系统,对蛋
祥龙摆尾辞旧岁,金蛇纳福启新程。尊龙凯时生物科技在此恭祝您新春快乐!愿您在新的一年里,心想事成,阖家幸福!我们的服务项目尊龙凯时生物科技利用最新的技术设备为客户提供领先的生物医疗解决方案。我们采用Thermo公司新推出的ObitrapFusionLumos质谱仪,以及岛津公司埃德曼降解测序系统,对蛋
重磅升级!尊龙凯时DNBSEQ-T7实现高质量100%纯甲基化文库测序
发布时间:2025-01-25
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
升级后的新版软件ECR50与DNBSEQ-T7专用的甲基化高通量测序试剂套装(T7MethylationFCLPE150)现已同步上线。从今天起,用户可以享受软件升级服务及购买甲基化测序试剂套装,详细的订购指南可在文末查阅。随着新一代建库产品MGIEasy全基因组甲基化文库制备试剂盒V30(简称“W
升级后的新版软件ECR50与DNBSEQ-T7专用的甲基化高通量测序试剂套装(T7MethylationFCLPE150)现已同步上线。从今天起,用户可以享受软件升级服务及购买甲基化测序试剂套装,详细的订购指南可在文末查阅。随着新一代建库产品MGIEasy全基因组甲基化文库制备试剂盒V30(简称“W
尊龙凯时:Bvulgatus通过调节小鼠肠道血清素和脂质吸收改善高脂肪饮食诱导肥胖
发布时间:2025-01-24
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
背景肥胖是全球公共卫生面临的一项重大挑战,密切关联着多种代谢疾病的发生与发展【1】。诸多研究指出,高脂饮食(HFD)显著且持续地改变了人类及小鼠的肠道微生物群,进而导致代谢失调【2】。个体肠道微生物群的组成受特定细菌谱系的影响,这些谱系与体重减轻或肥胖状态息息相关【3】。随着测序和分析技术的不断进步
背景肥胖是全球公共卫生面临的一项重大挑战,密切关联着多种代谢疾病的发生与发展【1】。诸多研究指出,高脂饮食(HFD)显著且持续地改变了人类及小鼠的肠道微生物群,进而导致代谢失调【2】。个体肠道微生物群的组成受特定细菌谱系的影响,这些谱系与体重减轻或肥胖状态息息相关【3】。随着测序和分析技术的不断进步
尊龙凯时促销:SH-SY5Y人神经母细胞瘤细胞
发布时间:2025-01-24
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
###细胞名称与来源
SH-SY5Y细胞,又称为SHSY5Y、SHSY-5Y、SH-Sy5y及SK-SH-SY5Y,是一种来自女性患者(4岁)脑神经母细胞瘤的细胞系,主要转移至骨髓。
###生长特性与形态
该细胞系的生长特性显示为贴壁细胞,伴随极少量的悬浮细胞,并呈现出上皮细胞样的形态特征。
#
###细胞名称与来源
SH-SY5Y细胞,又称为SHSY5Y、SHSY-5Y、SH-Sy5y及SK-SH-SY5Y,是一种来自女性患者(4岁)脑神经母细胞瘤的细胞系,主要转移至骨髓。
###生长特性与形态
该细胞系的生长特性显示为贴壁细胞,伴随极少量的悬浮细胞,并呈现出上皮细胞样的形态特征。
#
尊龙凯时阿拉丁内参抗体
发布时间:2025-01-21
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
###引言内参抗体是用于标准化和量化生物样本中蛋白质表达水平的重要工具。它们通常针对细胞中相对恒定表达的“管家基因”(HousekeepingGenes)编码的蛋白质。由于管家基因在不同细胞类型、组织及生理状态下的表达较为稳定,因此它们常被用作实验参照,以确保结果的准确性和可比性。在选择合适的内参蛋
###引言内参抗体是用于标准化和量化生物样本中蛋白质表达水平的重要工具。它们通常针对细胞中相对恒定表达的“管家基因”(HousekeepingGenes)编码的蛋白质。由于管家基因在不同细胞类型、组织及生理状态下的表达较为稳定,因此它们常被用作实验参照,以确保结果的准确性和可比性。在选择合适的内参蛋
斑马鱼Ddx4兔多抗—尊龙凯时生物医疗产品
发布时间:2025-01-21
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
尊龙凯时在生物医学研究中的应用背景涉及RNA结合活性和RNA解旋酶活性的预测。该研究特别关注在胚胎干细胞发育、性腺发育和减数细胞周期调控中的作用。该基因位于P颗粒中,主要在多个结构中表达,包括胚盘、胚系细胞、生殖系统、屏障和未受精卵。这些结构的功能与生殖健康密切相关。我们的研究对象为人类DDX4(D
尊龙凯时在生物医学研究中的应用背景涉及RNA结合活性和RNA解旋酶活性的预测。该研究特别关注在胚胎干细胞发育、性腺发育和减数细胞周期调控中的作用。该基因位于P颗粒中,主要在多个结构中表达,包括胚盘、胚系细胞、生殖系统、屏障和未受精卵。这些结构的功能与生殖健康密切相关。我们的研究对象为人类DDX4(D