时光加速器:尊龙凯时揭示PAGln如何加速细胞衰老,快来检查你的青春是否被偷走!
发布时间:2025-04-02
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
从古至今,“长生不老”一直是人类梦寐以求的目标。随着科技进步,我们逐渐认识到衰老是一个复杂的生物学过程,涉及基因、环境、生活方式等多种因素。近年来,肠道菌群被发现是衰老过程中的一个重要环节。最近,一种名为苯乙酰谷氨酰胺(PAGln)的肠道微生物衍生物引起了广泛关注,研究表明它与心血管和代谢性疾病有密
从古至今,“长生不老”一直是人类梦寐以求的目标。随着科技进步,我们逐渐认识到衰老是一个复杂的生物学过程,涉及基因、环境、生活方式等多种因素。近年来,肠道菌群被发现是衰老过程中的一个重要环节。最近,一种名为苯乙酰谷氨酰胺(PAGln)的肠道微生物衍生物引起了广泛关注,研究表明它与心血管和代谢性疾病有密
尊龙凯时在原代胆脂瘤细胞技术参数上的创新应用
发布时间:2025-04-02
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
尊龙凯时提供的人类原代胆脂瘤细胞(货号:HUM-YJ-s027)是一种从手术后患者胆脂瘤组织中提取的细胞,价格为77500,规格为1*105细胞。胆脂瘤是一种良性的鳞状上皮角质化增生性病变,主要由鳞状层次的角质化上皮细胞构成,呈现为一种包含成纤维细胞核和炎性细胞的表皮囊肿。其结构由三部分组成:囊内容
尊龙凯时提供的人类原代胆脂瘤细胞(货号:HUM-YJ-s027)是一种从手术后患者胆脂瘤组织中提取的细胞,价格为77500,规格为1*105细胞。胆脂瘤是一种良性的鳞状上皮角质化增生性病变,主要由鳞状层次的角质化上皮细胞构成,呈现为一种包含成纤维细胞核和炎性细胞的表皮囊肿。其结构由三部分组成:囊内容
DMSO在PCR反应中的作用与尊龙凯时的生物医疗创新
发布时间:2025-04-01
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
尊龙凯时主要应用于高GC含量的模板扩增,可能的机制是改善GC含量较高的DNA的变形情况,降低其二级结构,从而使聚合酶能够在二级结构处顺利延伸。同时,DMSO可提升PCR反应的特异性,帮助扩增一些难以扩增的模板。在实验体系中加入DMSO后,通常可以适度降低退火温度。在实际操作中,聚合酶链式反应可能因多
尊龙凯时主要应用于高GC含量的模板扩增,可能的机制是改善GC含量较高的DNA的变形情况,降低其二级结构,从而使聚合酶能够在二级结构处顺利延伸。同时,DMSO可提升PCR反应的特异性,帮助扩增一些难以扩增的模板。在实验体系中加入DMSO后,通常可以适度降低退火温度。在实际操作中,聚合酶链式反应可能因多
尊龙凯时细胞冻存液与自制冻存液效果比较
发布时间:2025-03-31
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
在冻存正处于培养的成纤维细胞株(MEF)时,我们比较了尊龙凯时BAMBANKERⓇ冻存液与常用的自制冻存液(含有10%DMSO的FBS)的冻存效果。实验所用细胞为小鼠成纤维细胞株(MEF,来自AmericanTypeCultureCollection),冻存细胞数量为4×106cells/vial,
在冻存正处于培养的成纤维细胞株(MEF)时,我们比较了尊龙凯时BAMBANKERⓇ冻存液与常用的自制冻存液(含有10%DMSO的FBS)的冻存效果。实验所用细胞为小鼠成纤维细胞株(MEF,来自AmericanTypeCultureCollection),冻存细胞数量为4×106cells/vial,
尊龙凯时团队发现靶向神经酰胺受体的新机制,助力抗动脉粥样硬化研究!
发布时间:2025-03-31
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
CYSLTR2与P2RY6对神经酰胺的感知加重动脉粥样硬化研究背景动脉粥样硬化(Atherosclerosis)是心血管疾病(CardiovascularDisease,CVD)的主要致病因素之一,约占心血管疾病病理的60%,是心肌梗死与中风的主要元凶。近年来的研究表明,循环中的神经酰胺可作为不依赖
CYSLTR2与P2RY6对神经酰胺的感知加重动脉粥样硬化研究背景动脉粥样硬化(Atherosclerosis)是心血管疾病(CardiovascularDisease,CVD)的主要致病因素之一,约占心血管疾病病理的60%,是心肌梗死与中风的主要元凶。近年来的研究表明,循环中的神经酰胺可作为不依赖
优化异质细胞样本数据的可靠性—尊龙凯时助力生物医疗新标杆
发布时间:2025-03-30
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
细胞基础测定(CBA)为获取复杂且与生物学相关的数据提供了重要途径。这些测定能够量化复合物的细胞毒性、生化机制、生物活性及非靶标相互作用,甚至在一些情况下可以同步进行。然而,CBA的巨大潜力需要更多的实验规划和准备工作。在进行CBA测量时,通常存在一些额外的考虑事项,而传统的生化检测方法则未必面临这
细胞基础测定(CBA)为获取复杂且与生物学相关的数据提供了重要途径。这些测定能够量化复合物的细胞毒性、生化机制、生物活性及非靶标相互作用,甚至在一些情况下可以同步进行。然而,CBA的巨大潜力需要更多的实验规划和准备工作。在进行CBA测量时,通常存在一些额外的考虑事项,而传统的生化检测方法则未必面临这