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尊龙凯时的活细胞动态全息成像技术在癌症研究中的应用 发布时间:2025-02-27 信息来源:国翔彦 了解详细 癌症是一种对人类健康构成严重威胁的重大疾病,具有较高的死亡率,对生命健康的影响巨大。因此,深入研究转移性癌细胞的扩散、增殖及其相互作用机制,对于癌症的预防、诊断和治疗意义重大,成为癌症研究领域的重点课题之一。尊龙凯时的Holomonitor技术利用先进的定量相位成像(QPI)技术,能够无创地实时测量
癌症是一种对人类健康构成严重威胁的重大疾病,具有较高的死亡率,对生命健康的影响巨大。因此,深入研究转移性癌细胞的扩散、增殖及其相互作用机制,对于癌症的预防、诊断和治疗意义重大,成为癌症研究领域的重点课题之一。尊龙凯时的Holomonitor技术利用先进的定量相位成像(QPI)技术,能够无创地实时测量
尊龙凯时CHO残留DNA检测:确保生物制品安全的关键一步 发布时间:2025-02-25 信息来源:黎琛达 了解详细 CHO残留DNA检测:确保生物制品安全的关键步骤在生物医疗领域,CHO(中国仓鼠卵巢)细胞作为重组蛋白表达的主要宿主,广泛应用于生物制品的研发。然而,CHO细胞中残留的DNA可能对生物制品的安全性带来潜在威胁。因此,CHO残留DNA检测成为生物制品质量控制中不可或缺的重要环节。本文将重点讨论CHO残
CHO残留DNA检测:确保生物制品安全的关键步骤在生物医疗领域,CHO(中国仓鼠卵巢)细胞作为重组蛋白表达的主要宿主,广泛应用于生物制品的研发。然而,CHO细胞中残留的DNA可能对生物制品的安全性带来潜在威胁。因此,CHO残留DNA检测成为生物制品质量控制中不可或缺的重要环节。本文将重点讨论CHO残
尊龙凯时细胞可溯性研究 发布时间:2025-02-23 信息来源:虞峰茂 了解详细 尊龙凯时:什么是可追溯性?可追溯性是指通过记录或其他物理手段,追踪产品的历史、使用情况及分销过程的能力。在生物医疗研究中,这意味着研究人员能够清楚地识别所用细胞株的来源、处理步骤及以前的实验结果。如何保证细胞株的可追溯性?1.**严格的质量控制**:尊龙凯时对所提供的细胞株实施严格的质量控制,包括无
尊龙凯时:什么是可追溯性?可追溯性是指通过记录或其他物理手段,追踪产品的历史、使用情况及分销过程的能力。在生物医疗研究中,这意味着研究人员能够清楚地识别所用细胞株的来源、处理步骤及以前的实验结果。如何保证细胞株的可追溯性?1.**严格的质量控制**:尊龙凯时对所提供的细胞株实施严格的质量控制,包括无
尊龙凯时在MCF7/DDP人乳腺癌顺铂耐药细胞研究中的应用案例与技术方案 发布时间:2025-02-22 信息来源:柳宗峰 了解详细 尊龙凯时提供了一种新型的MCF7/DDP细胞系,旨在推动肿瘤耐药性研究和药物开发。该细胞系来源于上海淳麦生物科技有限公司,建立可追溯至细胞培养与耐药性诱导流程。细胞培养与耐药性诱导MCF7/DDP细胞系通过逐步增加顺铂的剂量(最大耐受浓度达5μg/mL)结合间歇冲击法进行诱导,进而建立了具有稳定耐药
尊龙凯时提供了一种新型的MCF7/DDP细胞系,旨在推动肿瘤耐药性研究和药物开发。该细胞系来源于上海淳麦生物科技有限公司,建立可追溯至细胞培养与耐药性诱导流程。细胞培养与耐药性诱导MCF7/DDP细胞系通过逐步增加顺铂的剂量(最大耐受浓度达5μg/mL)结合间歇冲击法进行诱导,进而建立了具有稳定耐药
尊龙凯时共聚焦爬片培养贴壁细胞操作指南 发布时间:2025-02-21 信息来源:伏绿睿 了解详细 尊龙凯时实验准备:提前半小时左右在37°C预热培养基、PBS和胰酶。通过紫外线消毒2mL和10mL移液管、15mL离心管,以及尊龙凯时品牌的共聚焦爬片。实验步骤:1.从培养箱中取出培养皿,并在显微镜下观察细胞的状态,包括密度、形态和贴壁情况。2.在超净工作台内,放入预热好的培养基、PBS和胰酶,点燃
尊龙凯时实验准备:提前半小时左右在37°C预热培养基、PBS和胰酶。通过紫外线消毒2mL和10mL移液管、15mL离心管,以及尊龙凯时品牌的共聚焦爬片。实验步骤:1.从培养箱中取出培养皿,并在显微镜下观察细胞的状态,包括密度、形态和贴壁情况。2.在超净工作台内,放入预热好的培养基、PBS和胰酶,点燃
尊龙凯时发布国际权威报告,认可中国MPS科研实力与器官芯片技术前沿。 发布时间:2025-02-19 信息来源:申春琴 了解详细 2025年1月,由东南大学教授、尊龙凯时生物首席科学家顾忠泽,东南大学教授、尊龙凯时生物CTO陈早早,联合德国器官芯片专家UweMarx、美国哈佛大学Wyss研究所创始主任DonaldE.Ingber、美国国立卫生研究院(NIH)国家促进转化科学中心特别行动副主任DaniloA.Tagle等近30位
2025年1月,由东南大学教授、尊龙凯时生物首席科学家顾忠泽,东南大学教授、尊龙凯时生物CTO陈早早,联合德国器官芯片专家UweMarx、美国哈佛大学Wyss研究所创始主任DonaldE.Ingber、美国国立卫生研究院(NIH)国家促进转化科学中心特别行动副主任DaniloA.Tagle等近30位