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  • 了解胞葬作用,发掘药物开发靶点

    胞葬作用 (Efferocytosis),即吞噬细胞对凋亡细胞的吞噬,相信大家都有了解过,今天通过了解胞葬作用中嗅觉阶段、吞噬阶段、消化阶段。各阶段的关键信号分子和相关信号通路可作为治疗胞葬异常性疾病的药物开发靶点

    2023-06-09
  • 化学发光技术汇总,看完你眼前一亮!

    国内外主流的试剂技术类似,主流有直接化学发光(异鲁米诺(新产业)、吖啶酯)、间接(酶促)化学发光、电化学,各有优劣势,暂无明显技术替代的趋势,但是电化学发光被认为是第三代技术,技术上

    2023-06-09
  • COVID-19新发现,侵入大脑可导致神经元经历细胞融合

    昆士兰大学的研究人员发现,SARS-CoV-2等病毒会导致脑细胞融合,引发故障,导致慢性神经系统症状。

    2023-06-09
  • “黑科技”Nat. Nanotech.纳米打印技术——精确识别,假货的“克星”

    德国马普所胶体与界面研究所Felix F. Loeffler课题组提出了一种纳米打印辅助的闪光合成方法,可以在几毫秒内生成具有物理不可克隆功能的微图案的荧光纳米薄膜。

    2023-06-09
  • 时间依赖性变色磷光(TDPC)突破性进展,信息加密安全新高度

    动态变色发光材料可在受限空间平台提供多个信道,在信息安全、数据加密、防伪和多重生物测定中具有广阔的应用潜力。

    2023-06-09
  • 蛋白质印迹手册之一:膜的选择

    蛋白质印迹手册之一:膜的选择 ,聚偏二氟乙烯(PVDF)和硝酸纤维素是Western印迹应用中最常用的两种类型的膜。

    2023-06-08
  • 蛋白质印迹手册全解看这里~

    《蛋白质印迹手册》(Protein Blotting Handbook)手册旨在为初学者提供详细的实验步骤和技巧,帮助您顺利完成蛋白质印迹实验,并获得准确、可重复的实验结果

    2023-06-08
  • 为啥年纪越大,免疫系统越容易被过度激活?

    一种被称为受体相互作用蛋白激酶1 (RIPK1)的信号分子通过两种不同的途径控制细胞死亡,这取决于它与哪种化合物结合。最近的研究发现,RIPK1缺乏的人更容易患炎症性疾病。

    2023-06-08
  • 解除稀土发光材料限制,抗热猝荧光材料新进展

    该工作基于稀土掺杂钨酸钪基质提出了一类新的抗荧光热猝灭机理,并首次在单一基质中同时实现包括Yb3+、Er3+、Eu3+、Tb3+、Sm3+的下转移荧光和Er3+、Eu3+、Tb3+的上转换荧光热增强,为面向高温环境下发光材料的设计以及应用提供了崭新的思路。

    2023-06-08
  • 葡萄作物育种技术飞升,推动葡萄酒出口需求

    此次研究成果首次利用机器学习手段结合群体遗传学分析方法揭示了野生葡萄渐渗对葡萄风味的形成的重要影响,解析了驯化对葡萄基因组的影响,进一步阐明了葡萄的驯化历史。

    2023-06-08
  • 如何消除引物二聚体

    相信很多童鞋在PCR实验过程中饱受过引物二聚体折磨。引物二聚体作为 PCR 的副产物,甚至有时候是主要产物充斥着我们的整个 PCR 实验过程。而消除引物二聚体是必须要去学会的,下面呆大家去了解引物二聚体,认识它,最后消除它。

    2023-06-07
  • 最新研究!二甲双胍可提高大脑认知功能

    研究人员利用二甲双胍干预以及AKK菌补充实验,发现二甲双胍可以促进AKK菌增殖,AKK菌通过抑制促炎通路,降低IL-6等细胞因子,进而提高老年小鼠认知功能。

    2023-06-07
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