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  • 1290 X光根系分析系統RootViz FS:植物根系的“透視眼” 2024-5-9
    在追求綠色、高效、智能的現代農業時代,我們如何更深入地了解植物根系的生長奧秘?如何為作物栽培和育種提供強有力的技術支持?答案或許就藏在今天我們要介紹的這款革命性產品——X光

  • 1124 表觀遺傳修飾在正常和病理條件下大腦發育、成熟和衰老機制中的作用 2024-5-7
    表觀遺傳變化是指不涉及DNA序列改變的基因表達變化。這些變化導致建立所謂的表觀遺傳代碼,它決定哪些基因被激活以及何時被激活,從而調控基因表達,并在發育、健康和疾病中發揮關鍵作用。由于大

  • 989 次 NC新發現,FPB1蛋白促進光系統II的組裝 2024-4-22
    光合作用是植物生長和生存的關鍵過程,而光系統II(PSII)是這一過程的核心。光系統II(PSII)復合體在光合生物中起著至關重要的作用,它催化水分子向質體醌的電子轉移,從而激發光合作用過程中的電

  • 920 次 應用Ribo-seq技術量化tRNA對乳腺癌細胞轉移的調控 2024-4-11
    技術簡介Ribo-seq,又稱為Ribosome Profiling或者翻譯組測序,能夠對與核糖體結合并正在被翻譯的約30 nt的mRNA片段進行測序,詳細檢測體內的翻譯狀態,Ribo-seq是連接轉錄組學與蛋白質組學之間的

  • 789 次 肝臟DNA甲基化分析揭示表觀遺傳衰老對異生素代謝和轉運基因的影響 2024-4-9
    65+歲的老年人發生藥物不良反應(adverse drug reactions,ADR)的可能性是年輕人的7倍。隨著年齡增長,生理變化會損害身體安全處理藥物的能力,從而影響ADR風險。這些變化包括肝血流量減少、止

  • 832 次 CASY 3D無標記細胞分析儀在癌細毒性和化療敏感性中的應用 2024-4-8
    CASY,不僅是細胞計數的利器,還在細胞存活率和毒性測量方面大顯身手。最新研究揭示了它在評估抗癌藥物的細胞毒性方面的潛力,為設計更有效的多藥治療方案帶來了新思路。在最近的一項名為&ldquo

  • 1849 不同HLA分型與常見自身免疫疾病的關聯 2024-4-2
    HLA復合體是人類多態性最豐富的遺傳系統,定位于第6號染色體短臂6p21.31區,長3600kb,根據其結構、分布和功能不同,可進一步分為HLA-I、HLA-II、HLA-III類基因,構成人體生物學“身份證&r

  • 705 次 B6-hTARDBP小鼠在漸凍癥ALS研究TDP-43蛋白病模型中的應用 2024-3-14
    本期新品上架欄目介紹的是TDP-43蛋白病研究模型—B6-hTARDBP小鼠(產品編號:C001418),全文字數較多,對小鼠感興趣的朋友們可以直接下滑至后半部分查看相關介紹!漸凍癥病例中,TDP-43蛋

  • 1168 陰極熒光SEM-CL在半導體金剛石方面的應用 2024-3-7
    由于金剛石的非凡性能,如極高的硬度,化學惰性,光學透明度,高導熱性以及電絕緣,越來越多的應用領域認識到這種材料提供的好處。特別是在涉及極高功率密度、高機械負荷或惡劣磨料條件的應用

  • 690 次 妊娠期母體甲基供體攝入對IUGR豬模型回腸DNA甲基化和功能的影響 2024-3-6
    出生體重較低的宮內生長受限(Intrauterine growth restriction,IUGR)影響腸道的生長、形態和功能,導致生長性能不佳和高死亡率。最近研究表明,IUGR導致腸道中不同的DNA甲基化,可能在IUGR腸

  • 1312 Lumazone植物活體成像助力發現不結球白菜耐寒調控因素 2024-2-21
    導讀:低溫影響不結球白菜的品質和質量。C2H2型鋅指蛋白(C2H2-ZFPs)在各種環境脅迫中發揮重要作用。近日,南京農業大學侯喜林團隊發表在《EnvironmentalandExperimentalBotany》中題為“

  • 969 次 微透析探針及配件的相關問題解答 2024-1-29
    一、探針常見問題01.微透析探針的膜長度有哪些?膜越長,物質的回收率越高,但膜的選擇通常會受到所研究物質結構大小的影響。CMA產品有多種規格的探針,膜長度從1mm到10mm,適用于大多數實驗。0

  • 1033 IntelliCage系統在研究嚙齒動物健康衰老模型的應用 2024-1-26
    與年齡有關的疾病(包括神經退行性疾病和癡呆)的發病率在逐步上升,這些疾病會影響生活質量。衰老是一個多因素的退行性過程,強烈影響大腦的內分泌學和生物化學。IntelliCage 是一個全自動的籠子

  • 729 次 免疫學原理揭示身體產生挑食意愿的科學機制 2024-1-22
    近日,德國癌癥研究中心研究人員 Rothenberg 在Nature發表的最新研究揭示:挑食或許不僅僅是個人口味的問題,而是免疫系統在保護你的身體!下面讓我們一起來看看,身體為了不吃討厭的食物,是怎

  • 574 次 О-特異性多糖鏈的生物合成途徑闡述 2024-1-15
    O抗原的合成發生在細胞膜的胞漿面,以膜結合脂(GCL)與NDP-單糖結合為起始點,至新生O抗原在周質間隙面與core-LipidA連接成LPS為終止點。GCL又名脂質抗原載體(antigen-carrie lipid,ACL),是

  • 586 次 核心多糖的生物合成與跨膜轉運機制介紹 2024-1-15
    從LipidⅣA開始,核心多糖的合成是在非還原性葡萄糖胺的C-6m´上引入KDO(核心寡聚糖)后,逐步加人庚糖和己糖。合成完整內核的酶在大腸桿菌中是由waa(rfa)基因編碼,調控機制目前仍不清

  • 708 次 Lipid A的生物合成和遺傳學概述 2024-1-12
    Lipid A的生物合成發生在細胞膜的胞漿面。既往認為Lipid A的合成起點為UDP-N-葡萄糖胺(UDP-GlcN),目前已證實真正的合成起點為UDP-N-乙酰葡萄糖胺(UDP-GlcNAc)。Lipid A的合成是在lpx基因簇

  • 868 次 Lipid A與一般磷脂分子在結構上的差別比較 2024-1-8
    Lipid A是一種糖磷脂,它與一般磷脂分子在結構上有所差別:①一般的磷脂僅連結兩個脂肪酸并且不具有雙糖結構,而Lipid A在D氨基葡萄糖雙糖骨架上連結多個脂肪酰殘基;②Lipid A含飽和或3-羥基脂

  • 691 次 細菌內毒素的結構之Lipid A的結構闡述 2024-1-8
    LipidA是一種分子量約為2000的磷脂,主要由氨基葡萄糖雙糖構成的親水性骨架和疏水性的長鏈脂肪酸兩部分組成,其結構如圖2-5所示。Lipid A是LPS中最為保守的部分、是LPS的毒性和生物活性中心,是

  • 1157 SENIS集成3軸磁傳感器原理及選型 2023-12-28
    一篇文章看懂:什么是SENIS完全集成3軸磁傳感器?為了測量電磁鐵和永久磁鐵產生的從10-6到 102T 的非均勻磁通密度,通常使用帶霍爾探頭的特斯拉計。為了同時測量磁通密度的三個正交分量,需要使

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