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  • 199 次 深度解讀ICH Q13指南:過程分析技術(shù)(PAT)與工藝模型 2025-3-31
    原創(chuàng)BioAces 浚真生命科學2004年,美國FDA發(fā)布了過程分析技術(shù)(Process Analytical Technology, PAT)指導原則,鼓勵制藥企業(yè)在生產(chǎn)過程中實施實時監(jiān)控。然而傳統(tǒng)自動化技術(shù)長期受限于數(shù)據(jù)處理能

  • 342 次 單重或多重RPA重組酶聚合酶擴增取決對比 2025-3-5
    RPA(重組酶聚合酶擴增)技術(shù)中,單重和多重擴增的主要區(qū)別在于檢測目標數(shù)量、引物和探針設(shè)計、反應復雜性以及應用場景。以下是具體對比:1.檢測目標數(shù)量 單重RPA:針對單一目標序列進行擴增,

  • 671 次 激光雷達領(lǐng)域的新秀利器—SPAD23技術(shù)原理及產(chǎn)品特性 2025-1-23
    激光雷達領(lǐng)域的新秀利器—SPAD23激光雷達(LiDAR)技術(shù)以其精準的距離測量和三維建模成像能力,在多個行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。這項技術(shù)主要通過發(fā)射激光脈沖并測量這些脈沖與物體碰撞后返回

  • 1103 如何用光看清植物健康:葉綠素熒光測定 2025-1-17
    一、什么是葉綠素熒光測定?葉綠素熒光測定是通過檢測植物葉片中的葉綠素分子在光照下所發(fā)出的熒光來研究植物光合作用效率和健康狀況的技術(shù)。葉綠素是植物進行光合作用的關(guān)鍵色素,當光照射到葉

  • 966 次 過程分析技術(shù)(PAT)知識管理軟件系統(tǒng)的介紹及應用 2024-12-27
    過程分析技術(shù)(PAT)PAT通過各種傳感器/儀器監(jiān)控工藝過程,并收集各種實際產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)被同步到高階多元變量分析軟件和建模系統(tǒng),以實時預測關(guān)鍵產(chǎn)品屬性CQAs。同時,PAT會記錄所有測量

  • 804 次 NEPA21基因轉(zhuǎn)染系統(tǒng)應用于綿羊IVF受精卵基因組編輯研究 2024-9-27
    7月13日,由石河子大學動物科技學院皮文輝研究員團隊培育的兩只羊?qū)殞?ldquo;強強”“壯壯”迎來滿月。皮教授團隊使用NEPA21高效基因轉(zhuǎn)染系統(tǒng)(NEPA GENE),通過電穿孔技術(shù)將Ca

  • 873 次 多特異性親和-Heparin親和填料應用案例分享 2024-9-27
    背景介紹什么是肝素肝素(Heparin)因首先從肝臟發(fā)現(xiàn)而得名,天然存在于肥大細胞,現(xiàn)在主要從牛肺或豬小腸提取。肝素是一種黏多糖硫酸脂,由葡萄糖胺、L-艾杜糖醛苷、N-乙酰葡萄糖胺和D-葡萄糖醛

  • 835 次 GFS-3000與DUAL-PAM-100聯(lián)用助力揭示提高植物耐寒性的潛在新途徑 2024-9-20
    2024年9月19日,Cell Reports雜志在線發(fā)表沈陽農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代設(shè)施園藝工程技術(shù)中心李天來院士&劉玉鳳教授團隊標題為Ubiquitin-mediated degradation of SlPsbS regulates low night temperatu

  • 1076 MAXI-IMAGING-PAM應用于揭示番茄耐寒新機制 2024-8-8
    MAXI-IMAGING-PAM助力浙大喻景權(quán)院士團隊揭示番茄耐寒新機制基因功能的分化主要由突變、基因復制和基因丟失驅(qū)動,對進化過程至關(guān)重要,其中順式調(diào)控區(qū)域的突變在轉(zhuǎn)錄調(diào)控的進化創(chuàng)新中起重要作用

  • 1034 IMAGING-PAM系列葉綠素熒光成像系統(tǒng)代表性高分文章集錦(2024.1-6) 2024-7-26
    本文我們將回顧2024年1月以來,德國WALZ公司IMAGING-PAM系列葉綠素熒光成像系統(tǒng)參與發(fā)表的代表性高分文章。研究對象包含番茄、擬南芥、甲藻、菜豆、水稻、地衣、苜蓿、蘋果等。文章發(fā)表的刊物均

  • 969 次 新型肝細胞體外代謝模型助力慢代謝藥物動力學研究 2024-7-19
    一、簡介藥物代謝指藥物在體內(nèi)多種藥物代謝酶的作用下,化學結(jié)構(gòu)發(fā)生改變的過程,又稱為生物轉(zhuǎn)化過程。肝臟是人體最主要的藥物代謝器官,由位于肝細胞滑面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的細胞色素P450(Cytochrome P45

  • 907 次 CELL新作—NEPA21應用于類器官鼻祖Hans Clevers關(guān)于大腦類器官的研究 2024-7-2
    2009年,Hans Clevers及其團隊成功利用小鼠腸道的成體干細胞培育出了第一個腸道類器官,從而揭開了類器官研究的新篇章。類器官的培養(yǎng)過程涉及成體干細胞(TSCs)或多能干細胞(PSCs)在體外進行

  • 816 次 免疫細胞電轉(zhuǎn)案例:電轉(zhuǎn)利器--NEPA21應用于細胞與基因治療 2024-6-21
    伴隨著免疫學、細胞生物學和病毒學等學科的發(fā)展以及細胞制造和基因工程技術(shù)的進步使得免疫細胞治療各疾病的研究取得了令人振奮的進展,該進展也使免疫細胞療法從研究機構(gòu)小規(guī)模研究的治療方法一

  • 1311 MAXI-IMAING-PAM應用于CRISPR/Cas9改變水稻光合作用的研究 2024-6-11
    優(yōu)化光合效率是開發(fā)更可持續(xù)和高產(chǎn)作物品種的一個非常有前途的策略。這一方法有可能顯著提高田間作物的農(nóng)藝性狀,已有幾項突破性成果證明了這一點,例如構(gòu)建新的光呼吸支路、提高替代電子傳遞途

  • 1576 RPA(恒溫擴增)技術(shù)應用于腫瘤基因檢測 2024-5-16
    腫瘤基因相關(guān)基因檢測在癌癥早期診斷中意義重大。目前的檢測金標準為PCR和基因測序技術(shù),而這些技術(shù)大多需要精密的儀器和復雜的試驗流程,專業(yè)的實驗人員配置。在現(xiàn)有的分子診斷技術(shù)中,以RPA為

  • 1162 一篇講透:干細胞轉(zhuǎn)染及基因編輯 2023-11-8
    目前有多種方法可以將基因?qū)胝婧思毎麅?nèi),一般可分為病毒類載體技術(shù)和非病毒類載體技術(shù),后者具有低毒性和低免疫反應的特點,且不受細胞或種屬特異機制和導入片段大小等限制的優(yōu)勢。其中,電穿

  • 1237 NEPA21技術(shù):異質(zhì)核核糖核蛋白U (HNRNPU)保護了發(fā)育中的小鼠皮層 2023-8-23
    Tamar Sapir1, Aditya Kshirsagar 1, Anna Gorelik1, Tsviya Olender1, Ziv Porat 2, Ingrid E. Scheffer 3,David B. Goldstein4, Orrin Devinsky 5 & Orly Reiner細胞死亡包括細胞程序性死

  • 827 次 NEPA21助力:anti-EpCAM CAR-T 細胞有效地抑制腹膜腫瘤的病情發(fā)展 2023-8-11
    腹膜轉(zhuǎn)移癌(PC)是癌細胞經(jīng)血路腹膜轉(zhuǎn)移或腹膜直接種植生長所致。多繼發(fā)于腹腔內(nèi)肝、胃、結(jié)腸、胰腺和卵巢、子宮的癌腫和腹膜后的惡性腫瘤,也可繼發(fā)于肺、腦、骨骼、鼻咽部的腫瘤以及皮膚黑色

  • 824 次 蛋白原核表達純化驗證相關(guān)介紹 2023-8-9
    一.原核誘導表達原理一旦由lacI細胞所形成的阻遏蛋白與lac操縱子融合后,就無法影響外部基因的轉(zhuǎn)錄和表達了,也就從而保證了宿主細胞的健康生長。IPTG同時也是一種可以與乳糖水解融合的中間物質(zhì)

  • 943 次 NEPA技術(shù):虹鱒魚細胞中CRISPR/Cas9介導的基因編輯核糖核蛋白轉(zhuǎn)染 2023-7-20
    基于CRISPR/Cas9系統(tǒng)的不同基因編輯方法已經(jīng)廣泛應用于哺乳動物細胞系中,而在魚類細胞系中進行遺傳操作的研究較少。利用CRISPR/Cas9進行細胞系基因編輯主要包括以下幾個步驟:如靶向目的基因的

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