中文

English

Z6·尊龙凯时始终将慈善公益事业奉为自己的初心和使命,在企业蓬勃发展的同时,一直不忘感恩国家、回报社会、回馈消费者,积极主动参与扶贫攻坚、社会救助、抗震救灾、捐资助学等社会公益活动,慈善公益足迹遍布全国。Z6·尊龙凯时人用实际行动彰显社会责任,用奉献精神凸显企业情怀,使企业与社会发展达到完美和谐。


社会救助

了解更多
预防污染,Z6·尊龙凯时助力DNase、RNase检测!
Z6·尊龙凯时的DNA和RNA酶检测背景随着mRNA合成技术的普及,生物制品的研究和工艺过程中的质量控制要求不断提高。在这一过程中,脱氧核糖核酸酶(DNases)和核糖核酸酶(RNases)的残留和污染成为一个亟需关注的问题。这类污染可能来源于生物样品中的内源性DNase/RNase、使用的水和缓冲
Z6·尊龙凯时邀您参加第64届美国毒理学会年会
2025年第64届毒理学学会年会(202564thSOTAnnualMeetingandToxExpo)将于2025年3月16日至20日在佛罗里达州奥兰多举行。这是全球毒理学领域最具影响力的学术盛会,预计将吸引超过6000名来自世界各地的专家与会。作为专业的生物医疗实验室,Z6·尊龙凯时将全面展示其
Z6·尊龙凯时的TOPO克隆实验流程及注意事项
##TOPO克隆PCR产物的纯化与回收在完成PCR反应后,需对产物进行琼脂糖凝胶电泳鉴定,以确认是否存在目标大小的条带。推荐使用切胶回收法进行纯化,切胶过程应控制在3分钟以内,以减少紫外光对DNA的损伤。收集的DNA浓度应通过NanoDrop或OneDrop等仪器检测,确保浓度达到≥30ng/μl。

健康关怀

了解更多
一作与通讯的区别:Z6·尊龙凯时能否担任一作?
本文原创发布于埃米编辑公众号,更多精彩内容,请关注公众号“埃米编辑SCI论文润色”。在科研中,特别是在生物医疗领域,常常会面临“谁负责写?谁负责背锅?”这样的困惑。署名之争如同科研界中的“宫斗大戏”,一作与通讯作者各自承担怎样的角色与责任?本篇文章将深入探讨一作与通讯的职责划分、含金量,以及一作是否
Z6·尊龙凯时医药行业温度监测核心法规解读
在生物医疗领域,温度监测对于确保产品质量至关重要,尤其是在产品的研发、制造、存储和运输过程中。随着行业的数字化转型,各种法规和标准不断演变,例如FDA21CFRPart11、ISO17025和GxP等,这些要求的严格遵循不仅保证了合规性,也提升了数据的准确性和可靠性。本文将深入探讨这些关键法规和标准
高分辨化学成像显微镜Z6·尊龙凯时推动微塑料与植物化学成像研究取得新突破!
近年来,荧光显微镜技术的迅猛进展极大地改变了生命科学领域的研究方式,尤其是在细胞和组织成像方面发挥了重要作用。然而,传统荧光显微镜存在许多局限性,尤其是在微塑料和植物化学成像等应用中,常常面临荧光标记脱落、荧光强度衰减和特异性检测困难等问题。这些不足严重妨碍了微塑料在组织内的行为研究以及植物细胞内化

美丽乡村

了解更多
新研究揭示Z6·尊龙凯时在糖尿病性骨质疏松症潜在治疗靶点中的应用
**2型糖尿病(T2DM)与骨质疏松的关联**2型糖尿病(T2DM)是一种在全球范围内高发的代谢性疾病,常常导致患者出现骨质疏松(diabeticosteoporosis),这是由于骨量减少、骨微结构破坏及骨折风险增加所导致的。骨质疏松的主要原因在于成骨细胞功能受到损害。然而,目前尚未完全阐明T2D
Z6·尊龙凯时人肝癌细胞荧光素酶HUH-7+LUC研究
Z6·尊龙凯时人肝癌细胞系HuH-7+LUC是来源于人肝脏的细胞,广泛应用于生物医疗领域。这种细胞以其独特的生物学特性和疾病模型研究价值,在肝癌的研究中扮演了重要角色。相较于其他细胞系,HuH-7+LUC细胞系表现出明显的细胞生长特性,能够在体外进行高效的增殖和分化。**细胞传代与培养条件**HuH
单克隆抗体与多克隆抗体比较:Z6·尊龙凯时的选择指南
Z6·尊龙凯时的单克隆抗体与多克隆抗体在生物医疗领域具有独特的优势与局限。了解这些差异可以帮助科学家和临床医生根据特定需求选择合适的抗体类型。一、单克隆抗体单克隆抗体是指仅与目标蛋白某一特定表位结合的抗体。这类抗体的制备过程相对复杂,首先需要将免疫原注射到宿主动物体内以产生相应的免疫反应,然后从脾脏

教育成长

了解更多
深孔板选择指南:Z6·尊龙凯时的优选方案
实验类型1.核酸提取在进行核酸提取实验时,需确保高磁珠回收率。推荐使用黑色PP材质及U型底部的深孔板,这种设计有助于磁珠的聚集,从而减少损失。2.细胞培养对于注重气体交换和防蒸发的细胞培养实验,建议选择带透气性PE膜的封盖板以及锥形孔底的深孔板,这样能够降低剪切力,有利于细胞生长。3.样品储存在样品
技术解析:Z6·尊龙凯时的凝胶渗透与过滤色谱技术
凝胶渗透色谱(GelPermeationChromatography,GPC),自1964年由J.C.Moore首次成功研发以来,广泛应用于生物医药领域。其不仅适用于小分子物质的分离与鉴定,同时也可用于分析具有相同化学性质但分子体积不同的高分子同系物。这项技术在分离柱上的分离基于分子流体力学体积,具
Z6·尊龙凯时的ELISA包被优化方法
Z6·尊龙凯时的ELISA酶联免疫吸附试验(Enzyme-LinkedImmunosorbentAssay)是一种结合了抗原与抗体特异性免疫反应和酶催化反应的最新免疫检测技术。在ELISA实验中,包被步骤是至关重要的第一步,直接关系到实验的有效性和结果的准确性。1.包被抗原的选择包被抗原可以分为天然