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  • 解析细胞培养摇床的工作原理和应用范围

    细胞培养摇床是一种常用的实验室设备,用于模拟生物体内环境,提供适宜的温度、湿度和气体条件,以促进细胞生长和繁殖。其工作原理基于机械振动,通过对培养基或细胞培养容器施加水平方向的周期性振动力,使细胞与培养基之间的质量传输增强,有利于增加氧气和营养物质的扩散速率,减少代谢废物的积累,从而改善细胞生长环境。细胞培养摇床通常由以下几个组成部分构成:1、振动系统:包括电机、偏心轮等组件,用于产生机械振动力。2、控制系统:用于调节振动频率、幅度和时间,以满足不同细胞培养需求。3、培养床:...

    20238-7
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  • 美菱液氮罐在科学研究、医学和工业领域的应用介绍

    美菱液氮罐在科学研究、医学和工业领域有广泛的应用。它是一种用于储存和运输低温液态氮的设备,其温度可达到-196°C以下。以下是美菱液氮罐在这些领域的主要应用:科学研究:1、生物医学研究:被广泛用于储存细胞、组织和生物样本,以便后续实验和分析。它们可以保持样本的活力和完整性,尤其对于保存稀有或不易获取的生物材料至关重要。2、冷冻电子显微镜(Cryo-EM):在Cryo-EM中扮演着关键角色,用于冷冻样品的准备和存储。通过将样品快速冻结并嵌入在液氮中,可以保持生物分子的天然状态,...

    20237-28
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  • DW-YL450 -25℃低温箱的温度如何调节?

    DW-YL450-25℃低温箱是一种用于调节低温环境的设备,常用于科学实验、药物储存和食品冷冻等领域。在控制DW-YL450-25℃低温箱的温度时,通常需要以下几个关键步骤:制冷系统选择、温度控制方式、传感器安装与校准以及温度调节策略。1、制冷系统选择:低温箱通常采用压缩机制冷系统来降低温度。这种系统基于冷媒的循环流动,通过压缩和冷却过程将热量从箱体中排出,从而使温度下降。制冷系统的选择应根据所需的温度和容积来确定,以确保能够满足所需的低温要求。2、温度控制方式:低温箱的温度...

    20237-25
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  • KIRGEN产品*活动,买五送一!

    活动时间:2017年4月1日——2017年6月30日。关注公众号,只要回复送货信息(姓名、和送货地址)即可免费获得价值100元的试用装一套(每个课题组限1人次),先到先得。浩邦生物公众号戳图领100元试用装

    20174-6
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  • 2017年新起航,浩邦生物获得美国KIRGEN浙江地区代理权

    KIRGEN(科进)-公司介绍KIRGEN是来自于美国的高科技生物公司,主要从事高品质实验室塑料耗材的研发、生产和销售。KIRGEN时刻关注科学前沿进展,及时深入地了解广大用户的需求,不断推出创新性产品,产品广泛应用于生命科学、临床医学等研究领域。KIRGEN生产的实验室塑料耗材采用zui的原料和先进的工艺,品质上精益求精。例如,所有的移液消耗产品采用的高精度模具,使用的原料,工艺中不使用任何脱模剂,严格执行FDA的QSR标准,产品没有任何异味,光洁透明,挂壁残留在同类产品中...

    20174-6
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  • 中国围产干细胞产业正在崛起

    导读:今年全国两会召开前夕,北京市批准设立了我国*家以围产干细胞为主攻研发方向的工程实验室,即“围产干细胞北京市工程实验室”。围产干细胞与其他干细胞有什么不一样?有什么特殊用途?中国在这一领域处于什么水平?这些问题为公众所关注。干细胞分类及临床应用特点干细胞具有自我更新能力、高度增殖以及多向分化的潜能,是人类组织器官的起源细胞。当人体组织器官出现损伤和衰老时,医生们可以用与病变组织器官相对应的干细胞来进行修复,以达到治疗疾病和抗衰老的目的。因此,干细胞又被称为“万用细胞”,是...

    20173-14
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  • 全国人大代表丁列明:支持罕见病治疗药物研制

    导读:今年两会,全国人大代表、贝达药业股份有限公司董事长兼CEO丁列明提交了关于支持罕见病治疗药物(孤儿药)研制、优化遗传资源审批流程、支持创新药研发等建议,履职五年来,他已经有不少建议被采纳。丁列明告诉记者,目前我国罕见病总患病人口约为1680万,其中95%的患者尚缺乏有效治疗方法。罕见病病人少、病种多,目前我国孤儿药的研发几乎处于空白阶段,罕见病患者的治疗药物基本依赖国外进口,造成很多患者只能选择昂贵的进口药或者无药可用。加强罕见病的药物即孤儿药研发已经成为当务之急。丁列...

    20173-14
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  • 蛋白质变性全新理论

    导读:以前的研究是基于计算分析,假定当温度超过蛋白质行驶*功能的狭窄温度范围时,细胞的大部分蛋白质就会变性。但是来自苏黎世联邦理工学院的研究人员否定了这一基本理论,由ETHZurich的PaolaPicotti带领的研究组指出只有一小部分的关键蛋白质在达到一个临界温度阈值时会发生同时变性。敲开一个鸡蛋,滑入热煎锅中,几乎立刻透明和滑溜的蛋清就变白,变硬,在这个过程中我们观察的煎鸡蛋过程,就是生活中十分常见的蛋白质变性这一重要的生化现象。细胞中蛋白质则是线状分子,缠绕在一起组成...

    20173-8
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  • 肖桂山:医学是人类医学*的一场变革

    导读:肖桂山目前主要的研究方向是医学领域,他认为这是人类医学*的一场深刻变革,将影响和改变未来的医疗、药物研发和临床实践,很多疾病的诊断和治疗将会取得突破性进展。2014年底,远在美国的肖桂山接到一通来自大洋彼岸的长途,打来的是有“中国核医学之父”之称的王世真院士,他郑重地向肖桂山发出了回国发展的邀请。作为中国生物化学家邹承鲁院士的关门学生,肖桂山在博士毕业后被恩师推荐到美国留学深造。20年来,他专注于从事癌症基因组学、蛋白质组学、代谢组学、医学大数据及药物信息学等方面的研究...

    20173-8
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  • 人工合成DNA的生物诞生了

    导读:来自美国加州斯克里普斯研究所的科学家团队,宣布他们成功地在实验室里用ATCG四个碱基再加了一对人造的碱基,人工合成了一个“稳定”的有机体。该有机体甚至经过了缓慢的生长,成为一个拥有人工合成DNA的“生命体”。研究报告已发表于美国的《国家科学院学报》上。我们已经知道,地球上的生物几乎都有一种遗传物质DNA(脱氧核糖核酸),而这种遗传物质又是由4个碱基构成,分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G),其中A与T、C与G分别配对。正是因为这些碱基的变化,造...

    20172-23
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  • 谁带我们来到了人工智能的爆发前夜?

    导读:你也许对“强化学习”这个名词感到陌生,但你一定知道人工智能。事实上,“强化学习是一种人工智能方法,能使计算机在没有明确指导的情况下像人一样自主学习。”毫无疑问,在这个属于人工智能的时代,这款突破性技术将在包括生物医学在内的多个领域掀起巨浪。你也许对“强化学习”这个名词感到陌生,但你一定知道人工智能。事实上,“强化学习是一种人工智能方法,能使计算机在没有明确指导的情况下像人一样自主学习。”毫无疑问,在这个属于人工智能的时代,这款突破性技术将在包括生物医学在内的多个领域掀起...

    20172-23
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  • 生物标记物影响下的5大医疗领域

    导读:生物标记物PD-L1的表达水平能够预测治疗效果,同理,生物制药行业中,生物标记物的作用将越来越广,不仅可以应用于癌症的治疗上,同时在其它领域也已经大有作为。2016年,默沙东和百时美施贵宝的癌症免疫治疗药物Keytruda及Opdivo销售额分别为14亿美元及38亿美元,而随着适应症的进一步扩大以及免疫疗法更多深入人心的试验数据的公布,必将会吸引更多的医生及患者去选择这种通过激发人体自身免疫系统的方式对抗肿瘤细胞。上述两个治疗药物的成功,带来了人们对程序性死亡因子配体1...

    20172-23
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