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DNA聚合酶是PCR反應的核心組分,廣泛應用于生物及醫學研究等領域。對于普通PCR,常規熱穩定DNA聚合酶(如TaqDNA聚合酶)即可滿足需求。但對于高通量測序,擴增產物的準確性非常關鍵,優選高保真酶進行擴增。常規的高保真擴增酶無法讀取和擴增含有尿嘧啶和次黃嘌呤的模板,翌圣生物通過定向改造,推出HieffCanace®Uracil+High-FidelityDNApolymerase,該聚合酶可兼容含U堿基模板和常規模板,擴增效率高保真性好,而且酶本身各項殘留均很低,滿足多種應用方向的擴增需求。
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巨噬細胞在身體的不同部位發揮著關鍵的作用,然而,為了更深入地研究特定部位巨噬細胞的具體功能以及它們在疾病發生發展中的影響,精準地清除巨噬細胞成為了關鍵的研究手段。氯磷酸鹽脂質體(ClodronateLiposomes)是目前最為成熟,最為經濟且最為理想的一種有效的巨噬細胞清除工具。借助腹腔,尾靜脈等多種給藥方式實現不同組織部位中巨噬細胞的清除。接下來,我們將通過一系列專題分享,為大家展示在不同部位進行巨噬細胞清除的方法與成效,希望能為各位科研工作者提供有益的參考和借鑒。注射方法介紹尾靜脈注射尾靜
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線粒體線粒體是細胞的能量工廠,是細胞內氧化磷酸化和合成三磷酸腺苷(ATP)的主要場所,為細胞的活動提供了能量,細胞生命活動所需的能量95%來自線粒體。除了為細胞供能外,線粒體還參與細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。因此,線粒體、線粒體膜等檢測是研究細胞不可少的一部分。線粒體膜電位的定義與重要性線粒體膜電位是線粒體內膜兩側電荷分布的結果,是維持線粒體正常功能的關鍵因素。在線粒體中,電子傳遞鏈通過氧化還原反應產生質子梯度,驅動ATP的合成。線粒體膜電位的穩定
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在科技服務和育種研究中,樣本的多樣性常常給實驗室的建庫工作帶來難題。從高含量的多糖、多酚到含有抑制物的樣本,再到粘稠的核酸,這些都給建庫工作帶來了巨大的挑戰。為了幫助科研人員解決這些難題,我們推出了全新的酶切法建庫試劑盒,為您提供更高效、靈活的解決方案。這款試劑盒具有強的樣本兼容性,無論面對哪種復雜樣本類型,均能大程度確保建庫過程順暢。尤其是針對不同樣本,仍能保持文庫均一性和穩定性,為后續的測序工作提供高質量的基礎。無論是基礎研究還是應用開發,這款試劑盒都將是您理想的合作伙伴,助力您在科技服務和
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背景介紹抗體藥物是以細胞工程技術和基因工程技術為主體的抗體工程技術制備的藥物,具有特異性高、性質均一、可針對特定靶點定向制備等優點,目前被廣泛用在抗腫瘤領域和自身免疫類領域的疾病治療中。基于抗體的生物療法是制藥市場增長最快的細分市場之一,因其具有高選擇性和理想的藥理學特性,且同小分子藥相比,研發周期短、開發成功率高。根據Frost&Sullivan的統計預測,到2030年全球抗體藥物市場規模預計增至4,431億美元,中國的抗體藥物市場規模預計達5108億,CAGR近20%。抗體類藥物可以分為:單
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畢赤酵母細胞應用及其殘留DNA質控畢赤酵母是第二代酵母表達系統,能夠將甲醇作為碳源,是近年來被的的外源蛋白表達系統之一,已有多種外源蛋白在該宿主系統中獲得了成功表達。作為生產外源蛋白的重要宿主菌,依靠其各種不同功能的表達載體,已經得到廣泛應用。表達的蛋白質包括酶、膜蛋白、抗原、抗體和調節蛋白等。畢赤酵母表達系統在多個領域中都有廣泛的應用。其中,醫藥領域是應用泛的領域之一。首先,畢赤酵母表達系統可用于生產各種重組蛋白藥物。目前該表達系統已有15種被FDA批準上市的蛋白質藥物,如Cervarix疫苗
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上新 | 通用高性能全預混qPCR預混液,助力多場景高效精準檢測!
由于常規qPCR試劑反應體系配制的復雜性、易錯性及不便性,全預混試劑(支持引物探針提前預混保存)因其操作簡便、穩定性好等優勢已廣泛地應用于分子生物學研究的各個領域,如傳感染疾病、生殖遺傳、腫瘤早篩伴隨診斷、法醫鑒定、動物疫病檢測、食品安全監測、生物制品的評價等研究。為滿足使用客戶對于更多檢測場景以及多重高效擴增的需求,翌圣推出全新3代通用全預混qPCR預混液。本產品在原全預混基礎上大幅提升了試劑多場景多重擴增的通用性能(已在病原、人源以及植物多靶標擴增中充分驗證),解決了多重檢測穩定性影響以及靶 -
自21世紀初以來,合成生物學這一新興領域便引起了全球的廣泛關注。2004年,美國麻省理工學院(MIT)出版的《技術評論》雜志將合成生物學評選為將改變世界的技術。作為一門跨學科的新興領域,合成生物學融合了生物學、基因組學、工程學以及信息學等多個學科的知識與技術。其核心目標是采用工程化的方法來設計、構建和優化標準化的生物部件和模塊,以此改造現有的自然生物系統或創建全新的人造生命形式,從而賦予它們預定的功能。合成生物學在多個領域都有廣泛的應用前景,主要應用領域包括健康與醫藥、農業與食品、生物能源、環境

