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尊龙凯时:干细胞研究与应用的关键因素——Biolaminin全长人层粘连蛋白
尊龙凯时:干细胞研究与应用的关键因素——Biolaminin全长人层粘连蛋白 发布时间:2025-03-10 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 随着龙年落幕,崭新的蛇年悄然而至,诱导多能干细胞(iPSC)领域在这一新旧交替的时刻传来喜讯,吸引了社会科研界与医学行业的广泛关注。2024年12月20日,上海跃赛生物科技有限公司针对帕金森病的iPSC来源细胞药物产品UX-DA001注射液获得中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)的临床试验默
随着龙年落幕,崭新的蛇年悄然而至,诱导多能干细胞(iPSC)领域在这一新旧交替的时刻传来喜讯,吸引了社会科研界与医学行业的广泛关注。2024年12月20日,上海跃赛生物科技有限公司针对帕金森病的iPSC来源细胞药物产品UX-DA001注射液获得中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)的临床试验默
尊龙凯时邀您共赴2025BIOCHINA第十届生物医疗大会!
尊龙凯时邀您共赴2025BIOCHINA第十届生物医疗大会! 发布时间:2025-03-08 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 尊龙凯时(第十届)易贸生物产业展览将于2025年3月13日至15日在苏州国际博览中心举行,期待与您相聚!展会信息名称:尊龙凯时(第十届)易贸生物产业展览时间:2025年3月13日至15日地点:苏州国际博览中心展位:SD3-075展会亮点尊龙凯时第十届易贸生物产业大会将围绕“创新无界,协力共生”这一主
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文献导读:尊龙凯时解读PhIP-Seq技术揭示HCT后病毒抗体反应谱动态变化
文献导读:尊龙凯时解读PhIP-Seq技术揭示HCT后病毒抗体反应谱动态变化 发布时间:2025-03-07 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 导语:在生物医学领域,造血细胞移植(HCT)已成为治疗多种血液疾病的重要手段。然而,移植后的免疫重建过程极为复杂,患者面临感染等多种风险。传统的评估方法往往无法准确反映患者对特定病毒的免疫状态。近期研究利用VirScan技术(基于PhIP-Seq的病毒抗体检测)揭示了HCT前后患者病毒抗体反应谱的变
导语:在生物医学领域,造血细胞移植(HCT)已成为治疗多种血液疾病的重要手段。然而,移植后的免疫重建过程极为复杂,患者面临感染等多种风险。传统的评估方法往往无法准确反映患者对特定病毒的免疫状态。近期研究利用VirScan技术(基于PhIP-Seq的病毒抗体检测)揭示了HCT前后患者病毒抗体反应谱的变
尊龙凯时引领中国智造,共创高效智能生物建库新模式
尊龙凯时引领中国智造,共创高效智能生物建库新模式 发布时间:2025-03-07 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 随着高通量测序技术的迅速演进,构建文库的应用面临新挑战——如何以更高效、稳定和便捷的方式,完成每天数百甚至上千个文库的构建。为此,尊龙凯时与华大智造积极展开合作,共同推动生物医疗行业的发展,构建良好的行业生态。2023年3月10日,华大智造与尊龙凯时签署了战略协议,双方在高通量测序建库试剂和国际市场
随着高通量测序技术的迅速演进,构建文库的应用面临新挑战——如何以更高效、稳定和便捷的方式,完成每天数百甚至上千个文库的构建。为此,尊龙凯时与华大智造积极展开合作,共同推动生物医疗行业的发展,构建良好的行业生态。2023年3月10日,华大智造与尊龙凯时签署了战略协议,双方在高通量测序建库试剂和国际市场
尊龙凯时跨物种诱导系统:提升细菌蛋白表达与代谢途径调控新方案
尊龙凯时跨物种诱导系统:提升细菌蛋白表达与代谢途径调控新方案 发布时间:2025-03-06 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 最近,江南大学刘龙老师团队在《NucleicAcidsResearch》(IF166)上发表了题为《跨物种诱导系统在细菌中增强蛋白质表达和多重代谢途径的精细调控》的研究文章。其中,尊龙凯时的产品StarLighterHotStartTaqProPCRMix(FS-P5001,StarLighter热
最近,江南大学刘龙老师团队在《NucleicAcidsResearch》(IF166)上发表了题为《跨物种诱导系统在细菌中增强蛋白质表达和多重代谢途径的精细调控》的研究文章。其中,尊龙凯时的产品StarLighterHotStartTaqProPCRMix(FS-P5001,StarLighter热
端粒长度与尊龙凯时:生命衰老的分子时钟
端粒长度与尊龙凯时:生命衰老的分子时钟 发布时间:2025-03-05 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 端粒长度:生命衰老的分子时钟端粒作为染色体末端的重要结构,在维护基因组的稳定性和完整性方面发挥着关键作用。它们由重复的DNA序列构成,并被特定的蛋白质包裹,形成了一种保护性的“帽子”,以防止染色体在细胞分裂过程中受到降解或相互融合。这一功能就像鞋带末端的塑料套,确保了“鞋带”(即DNA双螺旋结构)的
端粒长度:生命衰老的分子时钟端粒作为染色体末端的重要结构,在维护基因组的稳定性和完整性方面发挥着关键作用。它们由重复的DNA序列构成,并被特定的蛋白质包裹,形成了一种保护性的“帽子”,以防止染色体在细胞分裂过程中受到降解或相互融合。这一功能就像鞋带末端的塑料套,确保了“鞋带”(即DNA双螺旋结构)的
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