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  • 963 次 低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在固體藥物多晶型的定性與定量研究的應(yīng)用(二) 2024-1-25
    在上一期的內(nèi)容中,我們介紹了固體藥物多晶型的現(xiàn)象和研究現(xiàn)狀,對(duì)生物利用度的影響以及低場(chǎng)核磁(時(shí)域核磁)共振技術(shù)對(duì)原料藥晶型的定性和定量研究。這次我們選擇其中一種晶型詳細(xì)討論—&

  • 1047 高精度分光—密集波分復(fù)用的應(yīng)用前景 2024-1-18
    高精度分光——密集波分復(fù)用的應(yīng)用前景介紹波分復(fù)用技術(shù)在光通信領(lǐng)域扮演著日益重要的角色,相比粗波分復(fù)用,密集波分復(fù)用可以擁有更多的信息通道及更高的通信速度,適用于無(wú)關(guān)協(xié)議的

  • 1614 新測(cè)向流動(dòng)免疫測(cè)定LFA在 Unisart StructSure膜上多重檢測(cè)的案例介紹 2024-1-17
    新一代 LFA - 在 Unisart StructSure®膜上多重檢測(cè)Talena JarlingSCIENION GmbH, Berlin, Germany摘要近年來,側(cè)向流多重檢測(cè)法已經(jīng)在疾病管理中越來越受歡迎,因?yàn)榭梢酝瑫r(shí)快速分析多個(gè)參數(shù)

  • 1584 玉米種子高通量研磨儀提取DNA、RNA、蛋白質(zhì)的實(shí)驗(yàn)步驟介紹 2024-1-3
    大量提取玉米種子核酸和蛋白質(zhì)時(shí),離不開對(duì)樣本的高通量研磨。上海凈信經(jīng)過反復(fù)研究檢測(cè),研發(fā)出的高通量組織研磨儀有效實(shí)現(xiàn)了高通量研磨、研磨效果出色等特點(diǎn)。只要4步!得到夢(mèng)寐以求的樣本質(zhì)量

  • 1117 Chorus在助力綠色多肽合成新方向研究中的應(yīng)用 2023-12-28
    Chorus助力綠色多肽合成新方向直到現(xiàn)在,DMF一直被認(rèn)為是固相多肽合成(SPPS)的金標(biāo)準(zhǔn)。但是因?yàn)槠涠拘詮?qiáng),危險(xiǎn)系數(shù)高,被列為CMR劑(致癌、致突變或?qū)ι秤卸镜娜軇T?021年11月22日,歐

  • 898 次 CMOS記錄技術(shù)在意大利技術(shù)研究所探索SiNAPS電極的應(yīng)用 2023-12-26
    SiNAPS和Neuropixels都是用于記錄神經(jīng)活動(dòng)的先進(jìn)電極技術(shù),不同的是SiNAPS(Silicon Nanowire Active Probes)是一種新型納米級(jí)電極,具有更高密度、更廣范圍和更準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)采集能力。它由哈

  • 1499 PTI高通量多肽合成儀在合成熒光標(biāo)記肽毒素中的應(yīng)用 2023-12-21
    介紹來自動(dòng)物的肽毒素是離子通道的有效抑制劑,無(wú)論是作為治療一系列疾病的藥物還是作為藥物研究的寶貴工具,都顯示出巨大的前景。法國(guó)的一個(gè)研究小組已經(jīng)探索了一種蝎子肽BeKm-1的熒光標(biāo)記方法

  • 1142 新一代科研和工業(yè)用多通道光譜可調(diào)LED光源方案介紹 2023-12-8
    新一代科研和工業(yè)用多通道光譜可調(diào)LED光源背景介紹光是我們工作生活中很重要的組成部分,很多科學(xué)研究和工業(yè)都需要用到光源,包括日常照明用的光源、工業(yè)照明用的標(biāo)準(zhǔn)燈箱,校準(zhǔn)用的標(biāo)準(zhǔn)光源等。

  • 1423 產(chǎn)量和平行合成問題、合成規(guī)模等介紹選擇多肽合成儀應(yīng)考慮的5個(gè)因素 2023-12-6
    選擇一臺(tái)能滿足您特定需求的多肽合成儀可能是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。以下是一些需要考慮的關(guān)鍵因素,以便能夠合成高質(zhì)量的多肽,并使其數(shù)量和規(guī)模與您的應(yīng)用相匹配。01 產(chǎn)量和平行合成問題不同的應(yīng)用和

  • 1181 高通量篩選技術(shù)加速聯(lián)合用藥研究,助力藥物組合測(cè)試系統(tǒng)化 2023-11-24
    目前,藥物開發(fā)主要通過針對(duì)與疾病相關(guān)靶點(diǎn)進(jìn)行高選擇性藥物進(jìn)行篩選。然而,高選擇性藥物并不一定體內(nèi)仍然表現(xiàn)出選擇性和高效性。這可能是因?yàn)樵谟行┝肯碌牟涣挤磻?yīng)或生物系統(tǒng)的補(bǔ)償機(jī)制導(dǎo)致

  • 812 次 類藥多樣性化合物庫(kù)在新藥研究中的應(yīng)用 2023-11-15
    類藥多樣性庫(kù),顧名思義,就是兼具類藥性和多樣性的化合物庫(kù)類藥性:指化合物與現(xiàn)有藥物的相似性。具備類藥性的化合物不一定能成為藥物,但是在理化性質(zhì)上具備極高的成為藥物的可能性。具備類藥性

  • 825 次 小分子化合物在新藥篩選和新適應(yīng)癥發(fā)現(xiàn)等研究中的應(yīng)用 2023-11-7
    藥物開發(fā)周期漫長(zhǎng),成本高昂,大體分為前期藥物開發(fā)、臨床前研究、臨床研究、批準(zhǔn)上市等幾個(gè)環(huán)節(jié)。前期藥物開發(fā)是新藥開發(fā)中的關(guān)鍵步驟,包括對(duì)疾病機(jī)制的研究、靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)及確認(rèn)、苗頭(先導(dǎo))化合

  • 1211 細(xì)胞焦亡的發(fā)生原因及不同類型細(xì)胞的解決方案 2023-10-27
    Pyroptosis,即細(xì)胞焦亡,又稱炎癥程序性細(xì)胞死亡。小伙伴們可能要說了,“Wow~字都認(rèn)識(shí),話是真沒聽懂”。首先呢,它是一種細(xì)胞程序性死亡(Programmed Cell Death, PCD),即細(xì)胞接受

  • 830 次 抑制HCN通道降低攝取可卡因的動(dòng)機(jī)行為 2023-10-19
    第二信使cAMP可與電壓門控型離子通道超極化激活環(huán)核苷酸門控通道(HCN)的環(huán)核苷酸結(jié)合域結(jié)合,促進(jìn)HCN的開放。HCN通道產(chǎn)生Ih電流,有助于維持靜息膜電位,存在4個(gè)亞型HCN1-4,其中HCN2和HCN4對(duì)cA

  • 1084 ArrayJet生物芯片點(diǎn)樣儀助力化合物高通量篩選 2023-10-11
    蘇州普芯生命科學(xué)技術(shù)有限公司成立于2021年,其前身為美國(guó)的Plexera公司。該公司的核心業(yè)務(wù)是銷售高通量、無(wú)標(biāo)記的生化相互作用分析儀,同時(shí)開發(fā)與儀器配套的各類生物芯片,應(yīng)用領(lǐng)域包括:個(gè)性化

  • 1118 LCPro光合儀和SRS 1000土壤呼吸附件測(cè)量寄生花碳通量 2023-9-28
    在泰國(guó)北部的森林棲息地,科學(xué)家使用英國(guó)ADC的LCPro光合儀以及SRS 1000土壤呼吸室測(cè)量研究發(fā)現(xiàn),寄生花(Sapria himalayanaGriff.)內(nèi)的二氧化碳是空氣濃度的五到九倍。而動(dòng)物尸體釋放的二氧化碳

  • 1815 實(shí)驗(yàn)室危化品管理系統(tǒng)的操作介紹 2023-9-18
    實(shí)驗(yàn)室危化品管理系統(tǒng)的操作難度因系統(tǒng)的復(fù)雜度和用戶的技術(shù)水平而異。在本文中,我們將從不同的角度來評(píng)估實(shí)驗(yàn)室危化品管理系統(tǒng)的操作難度。首先,實(shí)驗(yàn)室危化品管理系統(tǒng)的操作難度受系統(tǒng)界面的

  • 1840 如何選擇適合的凈氣型通風(fēng)柜介紹 2023-9-14
    凈氣型通風(fēng)柜是一種用于實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院等工作環(huán)境的設(shè)備,它能夠有效地控制有害氣體的排放,保護(hù)實(shí)驗(yàn)人員和工作者的安全和健康。選擇適合的凈氣型通風(fēng)柜是非常重要的,以下將介紹一些選購(gòu)凈氣型通

  • 2050 高通量PCR的實(shí)驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)介紹 2023-9-12
    高通量PCR(polymerase chain reaction)是一種高效、快速并可擴(kuò)展的基因檢測(cè)技術(shù),廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷。在進(jìn)行高通量PCR實(shí)驗(yàn)之前,你需要準(zhǔn)備以下材料和設(shè)備:DNA樣品、引物、

  • 826 次 毛細(xì)胞和鉀離子通道助力編碼復(fù)雜聲音的研究 2023-9-12
    在內(nèi)耳深處,微小的細(xì)胞正忙于將聲音的振動(dòng)轉(zhuǎn)換成大腦可以解讀的電信號(hào)。這些聽覺內(nèi)毛細(xì)胞(inner hair cells,IHCs)以非凡的精確度和靈敏度完成這項(xiàng)任務(wù)。但是,它們究竟是如何將環(huán)境中嘈雜的

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