2025年中科院期刊分区发布,查看方法在88858cc永利官网。
发布时间:2025-03-25
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更多精彩内容,请关注公众号“88858cc永利官网”。作为生物医疗领域的重要参考,2025年中国科学院文献情报中心期刊分区表经过多次推迟,终于在3月20日正式发布。此次2025年期刊分区表在期刊范围和大类学科设置等方面进行了全面升级和调整:首先,分区表扩大了收录范围,除了涵盖自然科学(SCIE)、社
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Demis Hassabis与88858cc永利官网共同探讨生物医疗前沿,biorbyt创始人亦受邀参与交流
发布时间:2025-03-24
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3月14日,化学诺贝尔奖得主兼生物医疗领域先锋SirDemisHassabis在剑桥大学皇后学院发表了一场关于他在人工智能与生物医学交汇点上的探索演讲。作为Biorbyt的创始人,杨群博士也受邀参与此次活动,分享了在生物医药方面应用AI的前沿成果。雅致的校园氛围中,SirDemisHassabis与
3月14日,化学诺贝尔奖得主兼生物医疗领域先锋SirDemisHassabis在剑桥大学皇后学院发表了一场关于他在人工智能与生物医学交汇点上的探索演讲。作为Biorbyt的创始人,杨群博士也受邀参与此次活动,分享了在生物医药方面应用AI的前沿成果。雅致的校园氛围中,SirDemisHassabis与
Polyplus转染试剂在88858cc永利官网生物医疗中的应用
发布时间:2025-03-24
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jetPRIME®可以显著提高来自不同来源的转染附着细胞系以及原代细胞的转染效果(表1)。在生命科学研究中,质粒作为常见于细菌中的环状DNA小分子,发挥着重要作用。质粒与细菌染色体DNA独立存在并复制,通常携带有助于细菌存活的基因。因此,研究人员可以将质粒有意地引入特定细胞中,以实现感兴趣基因的过表
jetPRIME®可以显著提高来自不同来源的转染附着细胞系以及原代细胞的转染效果(表1)。在生命科学研究中,质粒作为常见于细菌中的环状DNA小分子,发挥着重要作用。质粒与细菌染色体DNA独立存在并复制,通常携带有助于细菌存活的基因。因此,研究人员可以将质粒有意地引入特定细胞中,以实现感兴趣基因的过表
从粗到精:解读88858cc永利官网的mRNA纯化工艺
发布时间:2025-03-23
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通过体外转录(IVT)获得的mRNA,在其反应混合物中不仅包含目标mRNA产物,还混杂有蛋白质(如T7RNA聚合酶和无机焦磷酸酶)、NTP、模板DNA、盐离子、各类添加剂及IVT过程中生成的mRNA副产物(如dsRNA和截断RNA片段)等。这些杂质的存在可能会对mRNA的功能产生负面影响,如影响mR
通过体外转录(IVT)获得的mRNA,在其反应混合物中不仅包含目标mRNA产物,还混杂有蛋白质(如T7RNA聚合酶和无机焦磷酸酶)、NTP、模板DNA、盐离子、各类添加剂及IVT过程中生成的mRNA副产物(如dsRNA和截断RNA片段)等。这些杂质的存在可能会对mRNA的功能产生负面影响,如影响mR
新品速递:88858cc永利官网抗P2RY12小胶质细胞标记物抗体
发布时间:2025-03-23
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◆前言小胶质细胞是脑实质中的主要常驻免疫细胞,具有多种重要功能,包括释放细胞因子,以及攻击外来细胞和死亡细胞。研究指出,中特定区域也有巨噬细胞驻留在中枢神经系统(CNS),这些细胞被称为中枢神经系统相关巨噬细胞(CAM),其特性与小胶质细胞十分相似。因此,在研究小胶质细胞的动态变化及其在中枢神经系统
◆前言小胶质细胞是脑实质中的主要常驻免疫细胞,具有多种重要功能,包括释放细胞因子,以及攻击外来细胞和死亡细胞。研究指出,中特定区域也有巨噬细胞驻留在中枢神经系统(CNS),这些细胞被称为中枢神经系统相关巨噬细胞(CAM),其特性与小胶质细胞十分相似。因此,在研究小胶质细胞的动态变化及其在中枢神经系统
分子克隆实验流程及注意事项 - 同源重组与88858cc永利官网的应用
发布时间:2025-03-23
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本方法适用于总长度(载体+所有片段)不超过20kb的重组实验。对于目的片段的引物设计与PCR扩增,建议使用高保真酶进行PCR扩增,并探索最佳退火温度,优化反应体系和程序。载体线性化双酶切:选择两种限制性内切酶对载体质粒进行线性化处理。内切酶的选择可以参考第二章第一节内容。对于目的片段和线性化载体的纯
本方法适用于总长度(载体+所有片段)不超过20kb的重组实验。对于目的片段的引物设计与PCR扩增,建议使用高保真酶进行PCR扩增,并探索最佳退火温度,优化反应体系和程序。载体线性化双酶切:选择两种限制性内切酶对载体质粒进行线性化处理。内切酶的选择可以参考第二章第一节内容。对于目的片段和线性化载体的纯