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圖書
240 次
創(chuàng)新高階多重數(shù)字PCR技術(shù)助力乳腺癌ESR1突變臨床精準檢測
2024-12-11
導讀乳腺癌是女性中最常見的癌癥之一,其發(fā)病機制復雜,涉及多種基因突變和信號通路的改變。其中,ESR1突變是已知的乳腺癌激素治療耐藥的重要機制。檢測ESR1突變狀態(tài)有助于選擇更合適的治療方案
251 次
膜片鉗噪聲與干擾及其排除方法(一)(二)
2024-12-3
噪聲是一個廣義的物理概念,它指任何干擾有用信號檢測的不必要信號。在膜片鉗實驗中,除了目標電學信號(如通道電流)之外的所有電學信號均被視為噪聲。這些噪聲可以進一步細分為內(nèi)部噪聲和外部
179 次
倒置熒光顯微鏡MHIF2000應(yīng)用于細胞切片研究
2024-11-14
細胞切片研究是組織學、胚胎學、生理學及細胞學等學科中觀察細胞、組織的生理、病理形態(tài)變化的一種主要方法。使用顯微鏡對細胞切片進行觀察,可以清晰地觀察到細胞的結(jié)構(gòu)和功能,是病理診斷和藥
333 次
數(shù)字PCR與基因編輯育種:番茄基因組倒位頻率檢測助力番茄育種
2024-11-11
染色體倒位(inversion)是由于同一條染色體上發(fā)生了兩次斷裂,產(chǎn)生的片段顛倒180度后重新連接造成的。染色體倒位現(xiàn)象在植物中廣泛存在,對植物育種來說是有利又有弊。有利之處在于染色體倒位可能
284 次
體布拉格光柵(VBGs)在量子光學中的應(yīng)用
2024-11-11
體布拉格光柵(VBGs)在量子光學中的應(yīng)用---超窄帶濾波,光振幅調(diào)制量子光學是近年來發(fā)展迅速且取得顯著成果的一門交叉學科,其核心在于探索光的基本量子特性以及光與物質(zhì)在量子層面的相互作用。
346 次
生物芯片點樣儀助力開發(fā)無標記小分子相互作用檢測方法
2024-11-5
ArrayJet生物芯片點樣儀助力開發(fā)無標記小分子相互作用檢測方法無標記光學生物傳感器共認為是分子相互作用研究的有力工具,其中表面等離子體共振(SPR)技術(shù)則是這一領(lǐng)域的金標準。SPR常與微流控
362 次
M2點樣儀助力生物傳感器芯片用于生物標志物檢測
2024-11-5
M2點樣儀助力生物傳感器芯片用于生物標志物檢測生物標志物檢測已成為醫(yī)學早期診斷的重要手段。近些年,微創(chuàng)無痛的微針樣的“皮內(nèi)”生物傳感器,作為血液生物標志物檢測方法得到了廣泛
343 次
生物芯片點樣儀和掃描儀助EZH2基因在肺癌發(fā)生機制中的研究
2024-11-5
Arrayjet生物芯片點樣儀和Innopsys生物芯片掃描儀助力EZH2基因在肺癌發(fā)生機制中的研究EZH2(Enhancer of Zeste Homolog 2)是PRC2(Polycomb Repressive Complex 2,多梳抑制復合體2)的一個亞基
332 次
空間生物學研究指南(上篇)
2024-10-25
空間生物學簡介測序技術(shù)、質(zhì)譜技術(shù)、多組學方法、成像技術(shù)和人工智能分析技術(shù)的進步,大大提高了從生物樣本(尤其是人體組織)中獲取信息的深度。這些相互關(guān)聯(lián)的工具及其提供的不同見解,催生了
366 次
甲基化芯片聯(lián)合多組學應(yīng)用疾病機制及標志物發(fā)現(xiàn)文獻集錦
2024-10-24
文獻一01標題:DNMT1靶向重塑全局DNA低甲基化,增強口腔鱗狀細胞癌的腫瘤抑制和毒性規(guī)避能力合作客戶單位:華西口腔醫(yī)院周紅梅/羅晶晶團隊發(fā)表年度:2024期刊:Molecular Cancer影響因子:37.3使
556 次
數(shù)字PCR在定量MSC-ex中miR-27b-3助力肝纖維化研究的應(yīng)用
2024-10-18
導讀肝纖維化是全球范圍內(nèi)導致慢性肝病和肝硬化的主要病因,每年導致數(shù)百萬人死亡。其病理特征為肝臟中過度的細胞外基質(zhì)(ECM)沉積和膠原交聯(lián),最終可能發(fā)展為不可逆的肝硬化或肝癌。盡管多年來
365 次
使用Emulate人肺氣道器官芯片建立肺囊性纖維化模型
2024-10-15
肺囊性纖維化(pulmonary cystic fibrosis,PCF)是一種遺傳性疾病,由編碼囊性纖維化跨膜傳導調(diào)節(jié)因子的基因突變引起,會產(chǎn)生氣道粘膜纖毛清除受損、肺炎以及呼吸功能障礙等癥狀。目前尚缺乏能
356 次
單物鏡光片顯微鏡的技術(shù)原理及其在生物醫(yī)學的應(yīng)用
2024-10-10
光片顯微鏡由于具有強大的光學層切能力、較快的成像速度和較低的光損傷,成為三維成像的重要工具。光片顯微鏡通常利用兩個垂直放置的物鏡分別進行照明和成像,這帶來了對樣品的空間限制并禁用了
307 次
研究進展:單物鏡光片三維熒光成像技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
2024-10-10
光片顯微鏡由于具有強大的光學層切能力、較快的成像速度和較低的光損傷,成為三維成像的重要工具。光片顯微鏡通常利用兩個垂直放置的物鏡分別進行照明和成像,這帶來了對樣品的空間限制并禁用了
403 次
文獻解讀:光柵光片與高斯光片的系統(tǒng)性和定量比較
2024-9-29
光片熒光顯微鏡簡介光片熒光顯微鏡(LSFM)是一種快速發(fā)展的體積成像技術(shù),因其速度快、靈敏度高、光學分層能力強以及低光毒性和低光漂白而受到生命科學家的青睞。在LSFM中,生物標本被聚焦的光
420 次
案例解析:適用于類器官及胚胎的雙視野光片顯微鏡
2024-9-29
一種靈活的光片解決方案,用于活體樣本的高分辨率大體積成像帶有FUCCI指示器的腸道類器官,跟蹤細胞周期動態(tài)。由Franziska Moos提供。Liberali lab. FMI Basel(瑞士)。展示復雜多細胞系統(tǒng)的動
319 次
應(yīng)用解析:類器官厚樣本的深層成像
2024-9-21
引言大型多細胞系統(tǒng)的實時成像是現(xiàn)代生物學研究中的一個具有挑戰(zhàn)性但至關(guān)重要的方面。傳統(tǒng)顯微鏡技術(shù)在提供高分辨率的三維圖像方面往往有所不足,尤其是對于需要最小光毒性的深層樣本。開發(fā)開放
237 次
水平及豎直光學切片相結(jié)合的應(yīng)用優(yōu)勢
2024-9-21
光學成像儀器可以放大微小物體,聚焦遙遠星體,揭示肉眼看不見的細節(jié)。但是,它有一個眾所周知且令人煩惱的問題:景深有限。我們的眼睛(也是一種光學成像裝置)也有同樣的困擾,但我們的大腦在
426 次
案例解析:小腸類器官與胚胎發(fā)育的單細胞研究
2024-9-20
引言大型多細胞系統(tǒng)的實時成像是現(xiàn)代生物學研究中的一個重要挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)顯微鏡技術(shù)在提供高分辨率三維圖像方面常有不足,尤其是對于需要最小光毒性的深層樣本。開發(fā)開放式多樣本雙視角光片顯微鏡
471 次
光片顯微鏡技術(shù):不同光片的特性與應(yīng)用
2024-9-19
光片顯微鏡(LSFM)已成為生命科學研究中不可或缺的工具,特別是在需要長時間觀察活體培養(yǎng)時。選擇合適的光束類型可以顯著提高成像效果,確保獲得高分辨率和高對比度的圖像。本文將為您介紹幾種
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