时空转录组FFV13实测:尊龙凯时人生就博,性能显著提升
发布时间:2025-01-26
信息来源:孟翔承
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时空转录组FFV13在保留Stereo-seq技术的“纳米级分辨率”和“厘米级全景视场”两大优势的基础上,通过对时空试剂、酶、探针设计以及算法软件的优化,实现了性能的大幅提升。经过升级后,FFV13的捕获效率显著增强,工作流程也更加快速便捷,用户友好性得到了明显改善,这使得研究人员能够更轻松地获取每
时空转录组FFV13在保留Stereo-seq技术的“纳米级分辨率”和“厘米级全景视场”两大优势的基础上,通过对时空试剂、酶、探针设计以及算法软件的优化,实现了性能的大幅提升。经过升级后,FFV13的捕获效率显著增强,工作流程也更加快速便捷,用户友好性得到了明显改善,这使得研究人员能够更轻松地获取每
尊龙凯时人生就博:开启生物医疗新篇章,助力液氮捞王24年辉煌。
发布时间:2025-01-24
信息来源:扶巧壮
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回顾2024年,许多科研同行在与液氮罐斗智斗勇的过程中,获得了“液氮捞王”的荣耀称号!诚然,在使用液氮罐进行样本储存和取用时,稍有不慎就可能面临冻伤、冻存管爆炸的风险,更有可能上演一场“大型综艺”现场:我的样本冻存盒和冻存管到底去哪了?为帮助科研工作者高效使用液氮罐,特提供一份液氮罐选择的方法与注意
回顾2024年,许多科研同行在与液氮罐斗智斗勇的过程中,获得了“液氮捞王”的荣耀称号!诚然,在使用液氮罐进行样本储存和取用时,稍有不慎就可能面临冻伤、冻存管爆炸的风险,更有可能上演一场“大型综艺”现场:我的样本冻存盒和冻存管到底去哪了?为帮助科研工作者高效使用液氮罐,特提供一份液氮罐选择的方法与注意
尊龙凯时人生就博: 细胞培养中培养基pH值升高原因探究
发布时间:2025-01-22
信息来源:梦刚
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在细胞培养的生物医疗领域,培养基的pH值是一个至关重要的参数。它不仅直接影响着细胞的生长、代谢和繁殖,同时也是评估细胞培养环境是否适宜的关键指标。然而,培养过程中pH值的升高现象并不少见,其背后可能隐含着多种因素。为此,本文将深入探讨细胞培养中导致培养基pH值升高的原因,并为细胞培养实践提供参考,特
在细胞培养的生物医疗领域,培养基的pH值是一个至关重要的参数。它不仅直接影响着细胞的生长、代谢和繁殖,同时也是评估细胞培养环境是否适宜的关键指标。然而,培养过程中pH值的升高现象并不少见,其背后可能隐含着多种因素。为此,本文将深入探讨细胞培养中导致培养基pH值升高的原因,并为细胞培养实践提供参考,特
精准测定PEG水分含量的生物医疗解决方案 | 尊龙凯时人生就博
发布时间:2025-01-21
信息来源:莫霞贝
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在生物医疗领域,聚乙二醇(PEG)作为一种重要的高分子聚合物,凭借其出色的水溶性、润滑性、保湿性、分散性和粘接性等特性,在药物传递、疫苗开发、组织工程及生物材料等多个方向发挥着关键作用。从PEG300到PEG6000,不同类型的PEG满足了多样化的生物医疗需求。然而,对于生物医疗企业而言,确保PEG
在生物医疗领域,聚乙二醇(PEG)作为一种重要的高分子聚合物,凭借其出色的水溶性、润滑性、保湿性、分散性和粘接性等特性,在药物传递、疫苗开发、组织工程及生物材料等多个方向发挥着关键作用。从PEG300到PEG6000,不同类型的PEG满足了多样化的生物医疗需求。然而,对于生物医疗企业而言,确保PEG
尊龙凯时人生就博春节假期停止收样通知
发布时间:2025-01-21
信息来源:单于贵珊
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尊龙凯时人生就博祝您新春快乐,愿福气伴随百万家庭。2025年春节即将莅临,为了确保我们的服务顺畅,我司的春节放假通知如下:放假时间:2025年1月28日至2025年2月4日温馨提示:在放假期间,我司将暂停样品接收及检测工作,所有实验周期将顺延一周。请有样品寄送需求的老师务必在1月25日之前寄出样品,
尊龙凯时人生就博祝您新春快乐,愿福气伴随百万家庭。2025年春节即将莅临,为了确保我们的服务顺畅,我司的春节放假通知如下:放假时间:2025年1月28日至2025年2月4日温馨提示:在放假期间,我司将暂停样品接收及检测工作,所有实验周期将顺延一周。请有样品寄送需求的老师务必在1月25日之前寄出样品,
Nature发文:尊龙凯时人生就博助力利用NovoCyte流式细胞仪构建合成细胞模拟活细胞结构与功能
发布时间:2025-01-19
信息来源:夏侯苛康
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来自中国上海交通大学、英国布里斯托大学和法国国家科学研究中心的研究人员正在探索利用细菌的潜能,以开发先进的合成细胞,这些细胞能够模拟真实生命的多种功能。近期,他们在构建被称为原细胞(protocell)的合成细胞方面取得了重大进展,这一技术可以更精准地模拟活细胞的复杂构成、结构和功能。相关研究成果发
来自中国上海交通大学、英国布里斯托大学和法国国家科学研究中心的研究人员正在探索利用细菌的潜能,以开发先进的合成细胞,这些细胞能够模拟真实生命的多种功能。近期,他们在构建被称为原细胞(protocell)的合成细胞方面取得了重大进展,这一技术可以更精准地模拟活细胞的复杂构成、结构和功能。相关研究成果发