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圖書
594 次
利用AI實(shí)現(xiàn)細(xì)胞轉(zhuǎn)染的高效分析
2024-9-12
如何利用AI優(yōu)化 2D細(xì)胞培養(yǎng)的轉(zhuǎn)染效率測(cè)量本文探討了AI(AI)在優(yōu)化 2D 細(xì)胞培養(yǎng)研究中轉(zhuǎn)染效率測(cè)量中的關(guān)鍵作用。對(duì)于理解細(xì)胞機(jī)制而言,精確可靠的 2D 細(xì)胞培養(yǎng)轉(zhuǎn)染效率測(cè)量至關(guān)重要。靶向蛋白
734 次
通過 AI 匯合度提高 2D 細(xì)胞培養(yǎng)的精度
2024-9-6
本文解釋了如何利用人工智能(AI)進(jìn)行高效、精確的 2D 細(xì)胞培養(yǎng)匯合度評(píng)估。準(zhǔn)確評(píng)估細(xì)胞培養(yǎng)的匯合度,即表面積覆蓋的百分比,對(duì)于可靠的細(xì)胞研究至關(guān)重要。傳統(tǒng)方法使用視覺檢查或簡(jiǎn)單算法,
368 次
3D單分子熒光成像技術(shù)在納米受體與納米顆粒表征中的應(yīng)用
2024-9-5
隨著科學(xué)研究向著更精細(xì)、更微觀的方向發(fā)展,對(duì)成像技術(shù)的要求也日益提高。傳統(tǒng)的光學(xué)成像技術(shù)可以提供200nm左右的分辨率,不能完全滿足細(xì)胞器,以及分子水平上的研究。法國(guó)abbelight公司基于新
599 次
物理模型助力鐵死亡引發(fā)大規(guī)模細(xì)胞死亡原因研究
2024-8-30
鐵死亡的熱度自不必多言,近期,中研院分生所陳升宏課題組在 Nature 發(fā)表了研究,發(fā)現(xiàn)鐵死亡觸發(fā)波可導(dǎo)致大規(guī)模細(xì)胞死亡……01背景知識(shí):觸發(fā)波與 FHN 模型動(dòng)感光波,biu biu biu?
608 次
TOF-SIMS飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜儀離子源的選擇
2024-8-29
TOF-SIMS(TimeofFlight Secondary Ion Mass Spectrometry)飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜儀的基本組件包括一次離子束,和用于樣品深度剖析的離子束。主離子束被脈沖化以供飛行時(shí)間質(zhì)譜儀進(jìn)行分析使用。
673 次
使用TOF-SIMS進(jìn)行材料研究
2024-8-13
靜態(tài)SIMS是一種非常靈敏的表面分析技術(shù),能在只消耗樣品單層一小部分的情況下,獲得詳細(xì)的質(zhì)譜圖。被分析的分子來自固體表面前幾層,這對(duì)于探討材料關(guān)鍵區(qū)域例如附著力或催化等性質(zhì)至關(guān)重要。Ko
688 次
TOF-SIMS飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜的技術(shù)能力
2024-8-6
飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜 (TOF-SIMS) 是一種表面分析技術(shù),它將脈沖一次離子束聚焦到樣品表面,在濺射過程中產(chǎn)生二次離子。分析這些二次離子可提供有關(guān)樣品表面的分子、無機(jī)和元素種類的信息。例
1062
次
Fmoc-His(Boc)-OH在基于Fmoc的固相肽合成中的應(yīng)用
2024-8-6
一、組氨酸的差向異構(gòu)化對(duì)映體純度極大地影響肽的生物活性;因此,避免D-異構(gòu)體含量的增加至關(guān)重要。1在固相肽合成(SPPS)的偶聯(lián)過程激活階段,組氨酸特別容易發(fā)生差向異構(gòu)化。組氨酸傾向于差向
777 次
FS-3080H光合作用測(cè)定儀試驗(yàn)過程中的注意事項(xiàng)
2024-8-1
光合作用是植物生長(zhǎng)發(fā)育的基礎(chǔ)和生產(chǎn)力高低的決定性因素。隨著植物光合作用研究的深入和現(xiàn)代光合測(cè)定系統(tǒng)的推廣,越來越多的植物學(xué)科如農(nóng)學(xué)、林學(xué)、植物生理學(xué)、植物生態(tài)學(xué)、園藝學(xué)和遺傳學(xué)的
1285
次
一文讀懂飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜技術(shù)(TOF-SIMS)
2024-8-1
什么是TOF SIMS? 它可以應(yīng)用于哪些領(lǐng)域?能提供哪些信息?哪些樣品適用(哪些不適用)?在這一系列文章中,我們將解答所有這些問題,以及更多探討。飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜法(ToF SIMS)是一種用
788 次
案例詳解FIDA流體誘導(dǎo)分散技術(shù)如何表征蛋白聚集體尺寸、結(jié)合特異性等
2024-7-31
2024年7月17日,曾出演《臥虎藏龍》、《唐伯虎點(diǎn)秋香》的著名演員鄭佩佩去世。據(jù)報(bào)道早在2019年,鄭佩佩被診斷為神經(jīng)退行性非典型帕金森綜合征——非正式名稱皮質(zhì)基底節(jié)變性(Cortico
520 次
通過cfDNA甲基化和半甲基化分析結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)檢測(cè)多癌種生物標(biāo)志物
2024-7-26
癌癥是全球主要的公共衛(wèi)生威脅,雖然癌癥死亡率自 1991 年達(dá)到頂峰以來持續(xù)下降,但僅在 2021 年,美國(guó)就有超過 60萬人死于癌癥。2020年,全球有近1000萬人死于癌癥,近年來一些低收入和中等收入
998 次
采用EPA方法1633從土壤和組織中提取40種PFAS化合物
2024-7-23
01 摘要全氟和多氟烷基物質(zhì)(PFAS)是一類在各種工業(yè)中廣泛使用的人造化學(xué)品,得益于其對(duì)非粘鍋和滅火泡沫等產(chǎn)品的優(yōu)異性能。這類化合物的穩(wěn)定性和普遍應(yīng)用已經(jīng)導(dǎo)致它們?cè)诃h(huán)境中的積累,并且缺乏
799 次
轉(zhuǎn)鐵蛋白在細(xì)胞培養(yǎng)中的關(guān)鍵作用
2024-7-23
簡(jiǎn)介轉(zhuǎn)鐵蛋白又稱為血清轉(zhuǎn)鐵蛋白、β-1 金屬結(jié)合球蛋白、TF。轉(zhuǎn)鐵蛋白主要存在于血漿中,是一種鐵結(jié)合血漿糖蛋白,負(fù)責(zé)運(yùn)載由消化管吸收的鐵和由紅細(xì)胞降解釋放的鐵,以三價(jià)鐵復(fù)合物(Tf-Fe
704 次
bFGF(FGF-2)在細(xì)胞培養(yǎng)中的關(guān)鍵作用
2024-7-23
一、概述堿性成纖維生長(zhǎng)因子(bFGF,也稱為FGF-2)是成纖維細(xì)胞因子家族的重要成員。它具有對(duì)肝素的高親和力,并能特異性地結(jié)合酪氨酸激酶受體,進(jìn)而激活FGF/FGFR信號(hào)通路。這一激活過程進(jìn)一步轉(zhuǎn)
673 次
流體動(dòng)力分散技術(shù)FIDA助力復(fù)現(xiàn)Nature蛋白與核酸互作發(fā)文思路
2024-7-12
研究背景Nature:清北團(tuán)隊(duì)合作發(fā)現(xiàn)CRISPR免疫增效子,建立Cas9核酸酶生長(zhǎng)進(jìn)化模型CRISPR-Cas系統(tǒng)是一種強(qiáng)大的基因編輯工具,但Cas9核酸酶活性仍需提高。現(xiàn)有的方法存在著種種局限性,例如優(yōu)化序
701 次
流體誘導(dǎo)分散分析FIDA在進(jìn)行溶液內(nèi)動(dòng)力學(xué)分析中的應(yīng)用
2024-6-27
結(jié)合動(dòng)力學(xué)檢測(cè)是開發(fā)和表征蛋白類藥物的一個(gè)組成部分。目前結(jié)合動(dòng)力學(xué)的常用技術(shù)包括基于BLI和SPR的表面固定測(cè)量技術(shù)。表面固定測(cè)量技術(shù)具有諸多難點(diǎn),比如表面化學(xué)成分需要優(yōu)化、非特異結(jié)合、
786 次
2024 FDA 獲批小分子藥物及其應(yīng)用盤點(diǎn)
2024-6-19
2024 年上半年 (截止至 6 月 14日) FDA 共批準(zhǔn) 18 款新藥,其中小分子化合物有 13 種。在這篇文章中,小 M 將結(jié)合公開資料,帶大家盤一盤備受關(guān)注的幾個(gè)小分子藥物。▐Tovorafenib (TAK-58
799 次
生物反應(yīng)器自控知識(shí)要點(diǎn)
2024-6-3
隨著工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)工藝在生物制藥領(lǐng)域的快速發(fā)展,企業(yè)不斷追求規(guī)模化工藝經(jīng)濟(jì)效益,而規(guī);に嚨慕(jīng)濟(jì)效益很大程度上取決于產(chǎn)品質(zhì)量、表達(dá)水平和生產(chǎn)效率。目前超過90%比例的生產(chǎn)工藝仍然應(yīng)用
775 次
aBIOTECH:用于水稻核心啟動(dòng)子編輯的CRISPR/FrCas9系統(tǒng)的開發(fā)
2024-5-31
近年來,CRISPR/Cas9技術(shù)在作物研究中取得了重要進(jìn)展。然而,由于農(nóng)業(yè)重要性狀大多是定量性狀,因此編輯啟動(dòng)子以調(diào)控基因表達(dá)強(qiáng)度變得十分重要。真核生物啟動(dòng)子由核心啟動(dòng)子區(qū)域和上游順式調(diào)控元
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