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PG电子推进瀚海新酶mRNA工艺与质控平台建设进展 发布时间:2025-03-19 信息来源:林雯真 了解详细 在4月11日至12日举行的BioConExpo2024第十一届国际生物医药技术展览会上,作为国内生物医药行业核心酶原料的高新技术企业,瀚海新酶受邀参展。此次展会由中国生物工程学会主办,瀚海新酶展示了助力药物研发的综合技术解决方案,并与现场嘉宾探讨了前瞻性与创新性的技术议题。近年来,mRNA平台管线从
在4月11日至12日举行的BioConExpo2024第十一届国际生物医药技术展览会上,作为国内生物医药行业核心酶原料的高新技术企业,瀚海新酶受邀参展。此次展会由中国生物工程学会主办,瀚海新酶展示了助力药物研发的综合技术解决方案,并与现场嘉宾探讨了前瞻性与创新性的技术议题。近年来,mRNA平台管线从
鹭飞云端,未来健康:PG电子2024生物医疗盛典成功举办 发布时间:2025-03-19 信息来源:华苇阅 了解详细 2025年3月7日,PG电子年度盛典在广州黄埔隆重举行本次盛典以“鹭腾云巅,星耀未来”为主题,聚集了PG电子全体员工,回顾了2024年度的奋斗历程,并共同描绘了2025年的战略蓝图。年会融合了科技感与人文温度,充分展示了PG电子在生物医疗领域的蓬勃活力。大会开幕致辞PG电子的董事长罗文波先生在致辞中
2025年3月7日,PG电子年度盛典在广州黄埔隆重举行本次盛典以“鹭腾云巅,星耀未来”为主题,聚集了PG电子全体员工,回顾了2024年度的奋斗历程,并共同描绘了2025年的战略蓝图。年会融合了科技感与人文温度,充分展示了PG电子在生物医疗领域的蓬勃活力。大会开幕致辞PG电子的董事长罗文波先生在致辞中
PG电子发布的BMG多功能酶标仪国内用户动态(2025年2月) 发布时间:2025-03-18 信息来源:从功烁 了解详细 欢迎查阅PG电子为您整理的2025年2月份国内用户在生物医疗领域发表的各类研究文章。若需查阅过往的出版内容,请在PG电子微信公众号回复“出版文章”。如有更多需求,欢迎关注PG电子官方微信公众号留言。本期研究亮点推荐《Harmine促轴突再生通过增强葡萄糖代谢》——北京航空航天大学北京大数据精准医学先
欢迎查阅PG电子为您整理的2025年2月份国内用户在生物医疗领域发表的各类研究文章。若需查阅过往的出版内容,请在PG电子微信公众号回复“出版文章”。如有更多需求,欢迎关注PG电子官方微信公众号留言。本期研究亮点推荐《Harmine促轴突再生通过增强葡萄糖代谢》——北京航空航天大学北京大数据精准医学先
PG电子推出创新的定量均一化与池化技术! 发布时间:2025-03-18 信息来源:上官若瑾 了解详细 在生物医疗领域,NGS(下一代测序)文库构建面临多重挑战,主要包括对样本质量的高要求、繁琐的操作步骤、易受污染、试剂成本的高昂以及数据偏差风险等。这些步骤涉及微量样本的精准处理、复杂的酶反应条件优化、接头连接效率控制以及文库均一化,任何环节的失误均可能导致文库质量下降或实验失败,从而对操作人员的技术
在生物医疗领域,NGS(下一代测序)文库构建面临多重挑战,主要包括对样本质量的高要求、繁琐的操作步骤、易受污染、试剂成本的高昂以及数据偏差风险等。这些步骤涉及微量样本的精准处理、复杂的酶反应条件优化、接头连接效率控制以及文库均一化,任何环节的失误均可能导致文库质量下降或实验失败,从而对操作人员的技术
PG电子纳米流式仪:提升癌症研究中细胞外囊泡检测效率 发布时间:2025-03-18 信息来源:利澜河 了解详细 在生物医学研究中,深入了解肿瘤血管生成的机制至关重要。近期的研究揭示了细胞外囊泡(EVs)在这一过程中扮演的关键角色,尤其是在固体肿瘤中EGFR驱动的血管生成方面。先进的ApogeeFlow纳米流式仪在此领域展现出极高的灵敏度与精确度,用于检测和分析EVs。一项由武汉大学口腔医学院与相关实验室联合进
在生物医学研究中,深入了解肿瘤血管生成的机制至关重要。近期的研究揭示了细胞外囊泡(EVs)在这一过程中扮演的关键角色,尤其是在固体肿瘤中EGFR驱动的血管生成方面。先进的ApogeeFlow纳米流式仪在此领域展现出极高的灵敏度与精确度,用于检测和分析EVs。一项由武汉大学口腔医学院与相关实验室联合进
PG电子:小胶质细胞流式精细化分析指南 发布时间:2025-03-17 信息来源:景娣 了解详细 实验背景小胶质细胞是大脑中的主要免疫细胞,承担着碎片吞噬、神经元支持和突触修剪等关键功能,它们与阿尔兹海默病(AD)等神经系统疾病的发生密切相关。不同亚群的小胶质细胞在神经系统微环境中扮演着各自特定的角色。虽然荧光显微镜可以用于区分其表型,但这项技术存在耗时长、通量低和主观性强等局限性;相较之下,单
实验背景小胶质细胞是大脑中的主要免疫细胞,承担着碎片吞噬、神经元支持和突触修剪等关键功能,它们与阿尔兹海默病(AD)等神经系统疾病的发生密切相关。不同亚群的小胶质细胞在神经系统微环境中扮演着各自特定的角色。虽然荧光显微镜可以用于区分其表型,但这项技术存在耗时长、通量低和主观性强等局限性;相较之下,单