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  • IS-RDD3恒溫振蕩器在哪些領域中有應用?

    IS-RDD3恒溫振蕩器是一種能夠提供穩定溫度和振蕩功能的設備,廣泛應用於(yu) 許多科學、工程和醫藥領域。以下是IS-RDD3恒溫振蕩器在各個(ge) 領域中的應用:1、生物學和分子生物學研究:在DNA擴增(PCR)中起著重要作用。PCR需要在特定溫度下周期性地調整反應體(ti) 係的溫度,以進行DNA複製。可提供精確的溫度控製和振蕩功能,使PCR反應能夠高效進行。2、化學實驗室:在化學合成和反應過程中,需要控製反應體(ti) 係的溫度和攪拌速度。可用於(yu) 加熱或冷卻溶液,並通過振蕩功能促進混合反應體(ti) 係,從(cong) 而提高反...

    20238-10
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  • 解析細胞培養搖床的工作原理和應用範圍

    細胞培養(yang) 搖床是一種常用的實驗室設備,用於(yu) 模擬生物體(ti) 內(nei) 環境,提供適宜的溫度、濕度和氣體(ti) 條件,以促進細胞生長和繁殖。其工作原理基於(yu) 機械振動,通過對培養(yang) 基或細胞培養(yang) 容器施加水平方向的周期性振動力,使細胞與(yu) 培養(yang) 基之間的質量傳(chuan) 輸增強,有利於(yu) 增加氧氣和營養(yang) 物質的擴散速率,減少代謝廢物的積累,從(cong) 而改善細胞生長環境。細胞培養(yang) 搖床通常由以下幾個(ge) 組成部分構成:1、振動係統:包括電機、偏心輪等組件,用於(yu) 產(chan) 生機械振動力。2、控製係統:用於(yu) 調節振動頻率、幅度和時間,以滿足不同細胞培養(yang) 需求。3、培養(yang) 床:...

    20238-7
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  • 美菱液氮罐在科學研究、醫學和工業領域的應用介紹

    美菱液氮罐在科學研究、醫學和工業(ye) 領域有廣泛的應用。它是一種用於(yu) 儲(chu) 存和運輸低溫液態氮的設備,其溫度可達到-196°C以下。以下是美菱液氮罐在這些領域的主要應用:科學研究:1、生物醫學研究:被廣泛用於(yu) 儲(chu) 存細胞、組織和生物樣本,以便後續實驗和分析。它們(men) 可以保持樣本的活力和完整性,尤其對於(yu) 保存稀有或不易獲取的生物材料至關(guan) 重要。2、冷凍電子顯微鏡(Cryo-EM):在Cryo-EM中扮演著關(guan) 鍵角色,用於(yu) 冷凍樣品的準備和存儲(chu) 。通過將樣品快速凍結並嵌入在液氮中,可以保持生物分子的天然狀態,...

    20237-28
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  • DW-YL450 -25℃低溫箱的溫度如何調節?

    DW-YL450-25℃低溫箱是一種用於(yu) 調節低溫環境的設備,常用於(yu) 科學實驗、藥物儲(chu) 存和食品冷凍等領域。在控製DW-YL450-25℃低溫箱的溫度時,通常需要以下幾個(ge) 關(guan) 鍵步驟:製冷係統選擇、溫度控製方式、傳(chuan) 感器安裝與(yu) 校準以及溫度調節策略。1、製冷係統選擇:低溫箱通常采用壓縮機製冷係統來降低溫度。這種係統基於(yu) 冷媒的循環流動,通過壓縮和冷卻過程將熱量從(cong) 箱體(ti) 中排出,從(cong) 而使溫度下降。製冷係統的選擇應根據所需的溫度和容積來確定,以確保能夠滿足所需的低溫要求。2、溫度控製方式:低溫箱的溫度...

    20237-25
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  • KIRGEN產品*活動,買五送一!

    活動時間:2017年4月1日——2017年6月30日。關(guan) 注公眾(zhong) 號,隻要回複送貨信息(姓名、和送貨地址)即可免費獲得價(jia) 值100元的試用裝一套(每個(ge) 課題組限1人次),先到先得。浩邦生物公眾(zhong) 號戳圖領100元試用裝

    20174-6
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  • 2017年新起航,浩邦生物獲得美國KIRGEN浙江地區代理權

    KIRGEN(科進)-公司介紹KIRGEN是來自於(yu) 美國的高科技生物公司,主要從(cong) 事高品質實驗室塑料耗材的研發、生產(chan) 和銷售。KIRGEN時刻關(guan) 注科學前沿進展,及時深入地了解廣大用戶的需求,不斷推出創新性產(chan) 品,產(chan) 品廣泛應用於(yu) 生命科學、臨(lin) 床醫學等研究領域。KIRGEN生產(chan) 的實驗室塑料耗材采用zui的原料和先進的工藝,品質上精益求精。例如,所有的移液消耗產(chan) 品采用的高精度模具,使用的原料,工藝中不使用任何脫模劑,嚴(yan) 格執行FDA的QSR標準,產(chan) 品沒有任何異味,光潔透明,掛壁殘留在同類產(chan) 品中...

    20174-6
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  • 中國圍產幹細胞產業正在崛起

    導讀:今年全國兩(liang) 會(hui) 召開前夕,北京市批準設立了我國*家以圍產(chan) 幹細胞為(wei) 主攻研發方向的工程實驗室,即“圍產(chan) 幹細胞北京市工程實驗室”。圍產(chan) 幹細胞與(yu) 其他幹細胞有什麽(me) 不一樣?有什麽(me) 特殊用途?中國在這一領域處於(yu) 什麽(me) 水平?這些問題為(wei) 公眾(zhong) 所關(guan) 注。幹細胞分類及臨(lin) 床應用特點幹細胞具有自我更新能力、高度增殖以及多向分化的潛能,是人類組織器官的起源細胞。當人體(ti) 組織器官出現損傷(shang) 和衰老時,醫生們(men) 可以用與(yu) 病變組織器官相對應的幹細胞來進行修複,以達到治療疾病和抗衰老的目的。因此,幹細胞又被稱為(wei) “萬(wan) 用細胞”,是...

    20173-14
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  • 全國人大代表丁列明:支持罕見病治療藥物研製

    導讀:今年兩(liang) 會(hui) ,全國人大代表、貝達藥業(ye) 股份有限公司董事長兼CEO丁列明提交了關(guan) 於(yu) 支持罕見病治療藥物(孤兒(er) 藥)研製、優(you) 化遺傳(chuan) 資源審批流程、支持創新藥研發等建議,履職五年來,他已經有不少建議被采納。丁列明告訴記者,目前我國罕見病總患病人口約為(wei) 1680萬(wan) ,其中95%的患者尚缺乏有效治療方法。罕見病病人少、病種多,目前我國孤兒(er) 藥的研發幾乎處於(yu) 空白階段,罕見病患者的治療藥物基本依賴國外進口,造成很多患者隻能選擇昂貴的進口藥或者無藥可用。加強罕見病的藥物即孤兒(er) 藥研發已經成為(wei) 當務之急。丁列...

    20173-14
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  • 蛋白質變性全新理論

    導讀:以前的研究是基於(yu) 計算分析,假定當溫度超過蛋白質行駛*功能的狹窄溫度範圍時,細胞的大部分蛋白質就會(hui) 變性。但是來自蘇黎世聯邦理工學院的研究人員否定了這一基本理論,由ETHZurich的PaolaPicotti帶領的研究組指出隻有一小部分的關(guan) 鍵蛋白質在達到一個(ge) 臨(lin) 界溫度閾值時會(hui) 發生同時變性。敲開一個(ge) 雞蛋,滑入熱煎鍋中,幾乎立刻透明和滑溜的蛋清就變白,變硬,在這個(ge) 過程中我們(men) 觀察的煎雞蛋過程,就是生活中十分常見的蛋白質變性這一重要的生化現象。細胞中蛋白質則是線狀分子,纏繞在一起組成...

    20173-8
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  • 肖桂山:醫學是人類醫學*的一場變革

    導讀:肖桂山目前主要的研究方向是醫學領域,他認為(wei) 這是人類醫學*的一場深刻變革,將影響和改變未來的醫療、藥物研發和臨(lin) 床實踐,很多疾病的診斷和治療將會(hui) 取得突破性進展。2014年底,遠在美國的肖桂山接到一通來自大洋彼岸的長途,打來的是有“中國核醫學之父”之稱的王世真院士,他鄭重地向肖桂山發出了回國發展的邀請。作為(wei) 中國生物化學家鄒承魯院士的關(guan) 門學生,肖桂山在博士畢業(ye) 後被恩師推薦到美國留學深造。20年來,他專(zhuan) 注於(yu) 從(cong) 事癌症基因組學、蛋白質組學、代謝組學、醫學大數據及藥物信息學等方麵的研究...

    20173-8
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  • 人工合成DNA的生物誕生了

    導讀:來自美國加州斯克裏普斯研究所的科學家團隊,宣布他們(men) 成功地在實驗室裏用ATCG四個(ge) 堿基再加了一對人造的堿基,人工合成了一個(ge) “穩定”的有機體(ti) 。該有機體(ti) 甚至經過了緩慢的生長,成為(wei) 一個(ge) 擁有人工合成DNA的“生命體(ti) ”。研究報告已發表於(yu) 美國的《國家科學院學報》上。我們(men) 已經知道,地球上的生物幾乎都有一種遺傳(chuan) 物質DNA(脫氧核糖核酸),而這種遺傳(chuan) 物質又是由4個(ge) 堿基構成,分別是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鳥嘌呤(G),其中A與(yu) T、C與(yu) G分別配對。正是因為(wei) 這些堿基的變化,造...

    20172-23
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  • 誰帶我們來到了人工智能的爆發前夜?

    導讀:你也許對“強化學習(xi) ”這個(ge) 名詞感到陌生,但你一定知道人工智能。事實上,“強化學習(xi) 是一種人工智能方法,能使計算機在沒有明確指導的情況下像人一樣自主學習(xi) 。”毫無疑問,在這個(ge) 屬於(yu) 人工智能的時代,這款突破性技術將在包括生物醫學在內(nei) 的多個(ge) 領域掀起巨浪。你也許對“強化學習(xi) ”這個(ge) 名詞感到陌生,但你一定知道人工智能。事實上,“強化學習(xi) 是一種人工智能方法,能使計算機在沒有明確指導的情況下像人一樣自主學習(xi) 。”毫無疑問,在這個(ge) 屬於(yu) 人工智能的時代,這款突破性技術將在包括生物醫學在內(nei) 的多個(ge) 領域掀起...

    20172-23
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