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CellDrop™自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀具有大量集成應(yīng)用程序設(shè)置,為生物化學(xué)和生命科學(xué)設(shè)施中的高可靠性分析測試提供了創(chuàng)新的解決方案。這些儀器可自動(dòng)執(zhí)行細(xì)胞計(jì)數(shù)過程,并在幾秒鐘內(nèi)提供準(zhǔn)確的活力評(píng)估。借助雙熒光和明場光學(xué)元件,它們可以通過加速初始計(jì)數(shù)和消除手動(dòng)過程可能存在的誤差幅...
基因編輯技術(shù)在艾滋病毒研究中展現(xiàn)出前景用于編輯基因的CRISPR/Cas系統(tǒng)的發(fā)展正在改變基因工程。1,2與HIV感染等疾病過程相關(guān)的生物途徑尤其令人感興趣。3HIV通過感染和破壞免疫系統(tǒng)細(xì)胞,特別是對哺乳動(dòng)物適應(yīng)性免疫反應(yīng)至關(guān)重要的T細(xì)胞,對免疫系統(tǒng)造成嚴(yán)重?fù)p害。不同的研究實(shí)驗(yàn)室開發(fā)了CRISPR/Cas基因編輯模型,試圖減少HIV感染。CRISPR/Cas最初被發(fā)現(xiàn)是原核適應(yīng)性免疫系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。CRISPR代表成簇規(guī)則間隔的短回文重復(fù),它們是包含堿基DNA序列短重復(fù)...
微生物就在我們周圍,但關(guān)于它們的許多事情仍然是個(gè)謎。傳統(tǒng)方法只能有限地了解微生物的廣泛范圍和復(fù)雜功能。然而,新的測序技術(shù)正在解開這些微觀之謎。從抗生素耐藥性到生物修復(fù),這種不斷加深的認(rèn)識(shí)預(yù)示著微生物學(xué)的復(fù)興,并為所有人帶來更安全、更健康的未來。高通量測序使研究人員能夠快速生成細(xì)菌菌株的基因組數(shù)據(jù),揭示其遺傳學(xué)、代謝和生態(tài)學(xué)的見解。隨著測序技術(shù)的不斷進(jìn)步,HelveticaHealthCare可以通過其產(chǎn)品幫助您闡明微生物群落對醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)和環(huán)境的影響。測序是了解微生物并發(fā)揮...
anti-DLL1antibody::HamsterDELTA-LIKEPROTEIN1MonoclonalAntibody產(chǎn)品號(hào):MBS219860DELTA樣蛋白1(DLL1),單克隆抗體(倉鼠抗鼠Delta樣蛋白1)產(chǎn)品基因名稱:抗DLL1抗體OMIM:606582克隆性:單克隆同型:免疫球蛋白GCloneNumberHMD1-5Host倉鼠Form/FormatPurifiedPurifiedIgG-liquidConcentrationIgGconcentratio...
與小頭畸形有關(guān)的難以捉摸的寨卡病毒-寨卡病毒(ZIKV)通過蚊子傳播。盡管癥狀通常較輕微,但越來越多的證據(jù)表明,懷孕期間感染寨卡病毒與新生兒小頭畸形有關(guān)。2015年末,隨著巴西出生的小頭畸形嬰兒病例報(bào)告數(shù)量驚人增加,寨卡病毒之間的潛在聯(lián)系被曝光。然而,寨卡病毒與小頭畸形之間的因果因素仍有待充分闡明和證實(shí)。此外,對于ZIKV如何導(dǎo)致小頭畸形或其他可能與ZIKV感染有關(guān)的神經(jīng)出生缺陷,科學(xué)家們幾乎沒有任何線索。隨著寨卡病毒感染病例的增加,對寨卡病毒的擔(dān)憂正在世界范圍內(nèi)蔓延。研究人...
微塑料污染正迅速成為當(dāng)今世界面臨的最大挑戰(zhàn)之一。這些直徑最大為5毫米的微小塑料顆粒存在于土壤、淡水、海洋中,甚至存在于我們呼吸的空氣、我們飲用的水和我們吃的食物中[1][2]。微塑料如此普遍,以至于在各種人體器官中都檢測到了它們,包括新生嬰兒的胎盤。接觸它們可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的健康影響,其中女性尤其容易受到影響。健康影響可能包括人類遺傳學(xué)、大腦發(fā)育和呼吸頻率等問題的變化[2][3]。然而,植物或許能夠解決這個(gè)問題,因?yàn)樗鼈兛梢猿蔀閷刮⑺芰衔廴镜挠⑿邸2涣蓄嵏鐐惐葋喆髮W(xué)生物制品研...
改進(jìn)的CaP納米顆粒用于將核酸和蛋白質(zhì)遞送至神經(jīng)原代培養(yǎng)物和干細(xì)胞將外源物質(zhì)有效地輸送到原代神經(jīng)元和神經(jīng)干細(xì)胞(NSC)中一直是神經(jīng)生物學(xué)中的一個(gè)挑戰(zhàn)?,F(xiàn)有的方法一直面臨復(fù)雜的方案、不可靠的重現(xiàn)性、高免疫原性和細(xì)胞毒性等問題,造成了巨大的難題并阻礙了深入分析。在這里,我們建立了一種轉(zhuǎn)染原代神經(jīng)元和NSC的方法,稱為遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)染,通過兩步過程來增強(qiáng)生物相容性磷酸鈣(CaP)納米粒子的形成。遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)染能夠?qū)⒑怂岷偷鞍踪|(zhì)轉(zhuǎn)染到原代神經(jīng)元和神經(jīng)干細(xì)胞中,從而無需專門的技能和設(shè)備。通過調(diào)節(jié)孵...
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