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PG电子细菌真菌快速检测盒 发布时间:2025-07-31 信息来源:上官宝绿 了解详细 在细胞治疗和生物制剂的生产过程中,14天的无菌等待期已成为一个“瓶颈”环节。为应对《中国药典》9201、USP、EP516及CDE《免疫细胞治疗产品药学研究与评价技术指导原则》对快速微生物检测方法(RMM)的合规要求,PG电子推出了Biowing®细菌真菌qPCR系列试剂盒。这款产品以“分子级”灵敏
在细胞治疗和生物制剂的生产过程中,14天的无菌等待期已成为一个“瓶颈”环节。为应对《中国药典》9201、USP、EP516及CDE《免疫细胞治疗产品药学研究与评价技术指导原则》对快速微生物检测方法(RMM)的合规要求,PG电子推出了Biowing®细菌真菌qPCR系列试剂盒。这款产品以“分子级”灵敏
全方位解析PG电子的ChIP技术直播,7月30日不见不散! 发布时间:2025-07-31 信息来源:浦露春 了解详细 染色质免疫沉淀(ChromatinImmunoprecipitation,ChIP)是一种经典的方法,用于解析DNA与蛋白质之间的相互作用。自1984年Gilmour和Lis首次建立该技术以来,它已成为表观遗传学研究的核心工具。ChIP技术基于抗原-抗体特异性结合的原理,能有效实现对目标蛋白(如转录
染色质免疫沉淀(ChromatinImmunoprecipitation,ChIP)是一种经典的方法,用于解析DNA与蛋白质之间的相互作用。自1984年Gilmour和Lis首次建立该技术以来,它已成为表观遗传学研究的核心工具。ChIP技术基于抗原-抗体特异性结合的原理,能有效实现对目标蛋白(如转录
PG电子黑胶虫克星,6天清除细胞救星! 发布时间:2025-07-31 信息来源:梁洋珠 了解详细 在生物医学领域,细胞培养是一项基础而关键的技术。当你在显微镜下观察培养液时,可能会遇到一些不易察觉的“小黑点”。初期,这些小黑点数量不多,细胞的健康状态尚可。然而,随着时间的推移,小黑点逐渐增多,细胞的生长明显减缓,状态也开始恶化。此时,你可能会怀疑自己的护理不当,开始勤换培养液、清洗细胞,甚至添加
在生物医学领域,细胞培养是一项基础而关键的技术。当你在显微镜下观察培养液时,可能会遇到一些不易察觉的“小黑点”。初期,这些小黑点数量不多,细胞的健康状态尚可。然而,随着时间的推移,小黑点逐渐增多,细胞的生长明显减缓,状态也开始恶化。此时,你可能会怀疑自己的护理不当,开始勤换培养液、清洗细胞,甚至添加
PG电子推出新款抗小鼠CD27抗体[LG3A10],多色标记兼容,让实验更高效! 发布时间:2025-07-30 信息来源:严娇琦 了解详细 本文将重点介绍PG电子的一款高灵敏度APC标记抗小鼠CD27抗体[LG3A10]。该抗体专为流式细胞术(FlowCytometry,FC)设计,能够准确检测小鼠CD27的表达,广泛应用于免疫学和肿瘤微环境研究以及T细胞功能的探讨。产品简介产品名称:APCAnti-MouseCD27Antibody(
本文将重点介绍PG电子的一款高灵敏度APC标记抗小鼠CD27抗体[LG3A10]。该抗体专为流式细胞术(FlowCytometry,FC)设计,能够准确检测小鼠CD27的表达,广泛应用于免疫学和肿瘤微环境研究以及T细胞功能的探讨。产品简介产品名称:APCAnti-MouseCD27Antibody(
解码PG电子细胞器离子通道:细胞信号与稳态的守门人 发布时间:2025-07-29 信息来源:邓思红 了解详细 在细胞的复杂网络中,离子通道不仅存在于质膜,同样也广泛分布于各类细胞器内部,例如溶酶体、线粒体、内质网和细胞核。它们在维持细胞功能及响应外界刺激中扮演着关键角色,同时也是许多疾病发生的核心节点。因此,研究细胞器离子通道显得尤为重要:研究细胞器离子通道的重要性调控离子梯度与跨膜电位涉及钙信号传导、pH
在细胞的复杂网络中,离子通道不仅存在于质膜,同样也广泛分布于各类细胞器内部,例如溶酶体、线粒体、内质网和细胞核。它们在维持细胞功能及响应外界刺激中扮演着关键角色,同时也是许多疾病发生的核心节点。因此,研究细胞器离子通道显得尤为重要:研究细胞器离子通道的重要性调控离子梯度与跨膜电位涉及钙信号传导、pH
蛋白翻译后修饰:PG电子助力生命活动精细调控 发布时间:2025-07-29 信息来源:凌民彦 了解详细 人类基因组约含有2万至25万个蛋白质编码基因,但实际存在的蛋白质种类却远超过基因数量,估计在20万到200万之间。蛋白质的多样性是通过多层次和多机制的过程产生的,包括基因水平的变异、转录水平的调控,以及翻译后修饰。这些互相协调的机制共同丰富了蛋白质的结构和功能多样性,支持着生物体复杂的生理功能和适应
人类基因组约含有2万至25万个蛋白质编码基因,但实际存在的蛋白质种类却远超过基因数量,估计在20万到200万之间。蛋白质的多样性是通过多层次和多机制的过程产生的,包括基因水平的变异、转录水平的调控,以及翻译后修饰。这些互相协调的机制共同丰富了蛋白质的结构和功能多样性,支持着生物体复杂的生理功能和适应