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其它各類儀器
圖書
806 次
振蕩剪切應(yīng)力調(diào)節(jié)Notch介導(dǎo)的腦動(dòng)靜脈畸形內(nèi)皮間充質(zhì)可塑性
2023-4-24
動(dòng)靜脈畸形 (AVMs) 是由供血?jiǎng)用}和引流靜脈之間的直接連接引起的局部血管異常,沒有中間毛細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)。腦部動(dòng)靜脈畸形可導(dǎo)致廣泛的器官損傷,繼發(fā)于癲癇和自發(fā)性顱內(nèi)出血。然而,由于腦AVMs(
911 次
Resonon-利用機(jī)載高光譜成像進(jìn)行樹木水平紅脂大小蠹侵染的早期監(jiān)測(cè)
2023-4-13
據(jù)人類目前所知,昆蟲的種類有100多萬種,是地球上數(shù)量最多的動(dòng)物群體。在《昆蟲記》中,法布爾將昆蟲世界化作供人類獲得知識(shí)、趣味、美感和思想的美文,以文藝趣味的筆觸記錄了100多種昆蟲的本
1388
次
應(yīng)用文章 | 使用脂質(zhì)納米顆粒對(duì)人類原代 T 細(xì)胞進(jìn)行基因編輯
2023-3-31
嵌合抗原受體 (CAR) 在 T 細(xì)胞上的表達(dá)將患者的細(xì)胞轉(zhuǎn)化為基于細(xì)胞的癌癥療法,并徹底改變了當(dāng)今的癌癥治療格局。盡管這項(xiàng)技術(shù)取得了成功,并獲得了業(yè)界的積極響應(yīng),但市場(chǎng)對(duì)于借助 CRISPR/Cas
1053
次
納米級(jí)分辨率顯微鏡Nanoimager在結(jié)締組織疾病中的應(yīng)用
2023-3-27
賓夕法尼亞大學(xué)佩雷爾曼醫(yī)學(xué)院的研究人員在研究結(jié)締組織內(nèi)因肌腱炎而惡化的細(xì)胞時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)細(xì)胞所處的微環(huán)境發(fā)生病變時(shí),會(huì)導(dǎo)致染色質(zhì)產(chǎn)生空間和密度的不可逆變化,使其無法正常編碼遺傳信息。這
1770
次
FFPE樣本單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組與空間轉(zhuǎn)錄組的解決方案
2023-3-26
FFPE(formalin fixation and paraffin embedding)樣本,即福爾馬林固定石蠟包埋的組織樣本。它承載了眾多疾病的關(guān)鍵信息,又可長(zhǎng)期室溫保存,所以是病理科當(dāng)之無愧的“瑰寶”。在世
877 次
Rab11-GTP 小鼠單抗實(shí)驗(yàn)使用及操作手冊(cè)
2023-3-16
Product Description Pioneering GTPase and Oncogene Product Development since 2010 Rab11-GTP Catalog Number: 26919 Gene Symbol: RAB11 Description: Anti-Rab11-GTP Mouse Monoclonal An
1107
次
表面肌電圖檢測(cè)技術(shù)在步態(tài)分析中的應(yīng)用
2023-3-14
表面肌電圖是神經(jīng)肌肉系統(tǒng)活動(dòng)時(shí)的生物電變化經(jīng)被檢測(cè)肌肉皮膚表面電極引導(dǎo)、放大、顯示和記錄所獲得的一維電壓時(shí)間序列信號(hào)。表面肌電圖提供了一種安全、操作簡(jiǎn)便、無創(chuàng)、無疼痛、無不良反應(yīng)的
1126
次
InnoScan® 910掃描儀與SurePrint G3 CGH微陣列的兼容性分析詳解
2023-2-22
概述用于確定染色體拷貝數(shù)變異 (CNV) 的微陣列 CGH 分析是細(xì)胞遺傳學(xué)研究和診斷的常規(guī)實(shí)驗(yàn)技術(shù)?焖贉(zhǔn)確地分析患者樣本對(duì)于鑒定基因組不穩(wěn)定性至關(guān)重要。在圖盧茲 Purpan 醫(yī)院,細(xì)胞遺傳學(xué)研究
1066
次
Resonon-基于Resonon PIKA XC2高光譜成像預(yù)測(cè)蘋果雜交后代香氣
2023-2-21
蘋果是一種常見而又神奇的水果。很多人學(xué)會(huì)的第一個(gè)英語單詞可能就是Apple;從樹上掉下來,砸到牛頓,啟發(fā)牛頓的也是蘋果;引領(lǐng)消費(fèi)時(shí)代數(shù)碼潮流的蘋果公司,logo是被咬了一口的蘋果~ 對(duì)于
919 次
基于深度學(xué)習(xí)和高光譜圖像估算車?yán)迩芽扇苄怨绦挝锖考坝捕?/font>
2023-2-13
車?yán)遄,相信大家都不陌生,畢?ldquo;車?yán)遄幼杂?rdquo;曾經(jīng)也是風(fēng)靡一時(shí)的網(wǎng)絡(luò)熱詞。但是車?yán)迩咽鞘裁茨?車?yán)遄拥淖兎N?車?yán)遄雍颓炎拥慕Y(jié)合?空想不如實(shí)干,看看度娘怎么說......嚯,原來車?yán)?/font>
8708
次
mRNA-LNP在新一代CAR-T細(xì)胞療法中的作用
2023-2-8
基因編輯技術(shù)的發(fā)展為科研人員提供了直接靶向和修改活體生物基因序列的方法。該技術(shù)通過創(chuàng)建更精確的細(xì)胞和動(dòng)物模型,擴(kuò)展了我們對(duì)人類疾病背后遺傳學(xué)的理解。從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用生物技術(shù)和生物醫(yī)
788 次
Resonon+LR1601:利用光譜特征時(shí)間序列進(jìn)行松材線蟲病早期監(jiān)測(cè)
2022-12-30
松材線蟲。≒WD),是由松材線蟲(Bursaphelenchus xylophilus)引起的具有毀滅性的國(guó)際森林病害之一,可以在幾個(gè)月內(nèi)對(duì)松林造成快速、大面積的危害,已對(duì)我國(guó)造成了巨大的生態(tài)和經(jīng)濟(jì)損失。
2080
次
膜支架蛋白(MSP)與合成納米盤的區(qū)別
2022-12-28
圖 1:穩(wěn)定 假設(shè)的膜蛋白在合成納米盤中的示意圖。在圖例中,是使用 SMA 作為穩(wěn)定聚合物,但DIBMA也能起到這樣的作用。合成納米盤是納米盤領(lǐng)域的第二大選擇。它們?cè)谀承╆P(guān)鍵點(diǎn)與 MSP納米盤不同,
2004
次
磷脂納米盤Nanodisc的產(chǎn)品應(yīng)用
2022-12-1
圖1:穩(wěn)定膜蛋白的納米盤示意圖 綠色:穩(wěn)定帶 - 在本例中為MSP 蛋白 灰色:磷脂 橙色:穩(wěn)定的膜蛋白納米盤一詞
1034
次
Pika L高光譜成像在亞熱帶闊葉森林單木分割和樹種分類上的應(yīng)用
2022-11-14
Pika L高光譜成像在亞熱帶闊葉森林單木分割和樹種分類上的應(yīng)用了解亞熱帶森林樹種的準(zhǔn)確信息對(duì)于森林可持續(xù)管理、生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)評(píng)估、生物多樣性監(jiān)測(cè)以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)至關(guān)重要。因此,亟待快速有
1113
次
Resonon--利用高光譜成像技術(shù)估算玉米葉片氨基酸含量
2022-10-24
玉米是世界上最重要的作物之一。在玉米生長(zhǎng)過程中,氮(N)是最重要的營(yíng)養(yǎng)元素之一。玉米葉片中N轉(zhuǎn)運(yùn)主要以谷氨酰胺的形式進(jìn)行。玉米產(chǎn)量與灌漿期葉片中的谷氨酰胺、谷氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和
1746
次
Nanodisc 配合冷凍電鏡提升膜蛋白分辨率
2022-10-13
Toxic, hot, and spicy: Nanodiscs improve membrane proteinresolution in cryo-EMNanodisc結(jié)合冷凍電鏡應(yīng)用時(shí),Nanodisc提升了通過冷凍電鏡對(duì)膜蛋白的解析率,同時(shí)揭示了功能性磷脂所扮演的重
1500
次
Resonon+LR1601--利用高光譜遙感評(píng)估玉米農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的雜草競(jìng)爭(zhēng)力
2022-8-19
雜草通過與玉米爭(zhēng)奪養(yǎng)分、陽(yáng)光、空間和水分而影響玉米的正常生長(zhǎng)。然而,保持合適的雜草多樣性具有控制農(nóng)業(yè)害蟲、保持土壤和促進(jìn)養(yǎng)分循環(huán)等生態(tài)功能。為了更好控制雜草危害,需要確定雜草和作
1572
次
機(jī)載高光譜成像和激光雷達(dá)相融合用于洋白蠟EAB危害的早期監(jiān)測(cè)
2022-8-10
Resonon+LR1601 | 機(jī)載高光譜成像和激光雷達(dá)相融合用于洋白蠟EAB危害的早期監(jiān)測(cè)及新的EAB監(jiān)測(cè)指數(shù)-NDVI 北京百萬畝平原造林項(xiàng)目種植了大面積的北美外來樹種—洋白蠟。作為一種外來樹種,
1096
次
ROM全基因組甲基化分析技術(shù)及其步驟方法
2022-8-1
Bionano OGM是一種強(qiáng)大的光學(xué)圖譜技術(shù),它使用超長(zhǎng)DNA分子從頭構(gòu)建整個(gè)基因組,并能夠有效地檢測(cè)基因組結(jié)構(gòu)變異。同時(shí)它還能用于基因組功能分析,如表觀遺傳學(xué)、DNA復(fù)制圖譜和動(dòng)力學(xué)分析等。其原
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