• 唾液DNA/RNA/外泌体等收集保存“一站式”服务

    唾液由口腔腺体分泌产生,具有清洁保护口腔、抗菌、消化等多种功能。随着唾液组学的发展,科学家们发现唾液是一个潜在的巨大生物标志物储存库。唾液样本易于采集、无侵袭性、可避免病毒传播,在流行病学研究中有望成为血液的替代品,具有很高的研究价值。

    发布时间:2019-12-20了解更多

  • ATP酶/GTP酶活性检测工具,都在这里了

    ATP酶,又称为三磷酸腺苷酶,是一类能将三磷酸腺苷(ATP)催化水解为二磷酸腺苷(ADP)和磷酸根离子的酶,这是一个释放能量的反应。在大多数情况下,能量可以通过传递而被用于驱动另一个需要能量的化学反应。这一过程被所有已知的生命形式广泛利用。

    发布时间:2019-12-19了解更多

  • 神奇的分泌型荧光素酶(二),知否知否

    近年,发现的一种来源于海洋桡脚类动物Gaussia princeps的Gaussia 分泌型荧光素酶是体内已知最小的可自然分泌的荧光素酶。因其可分泌、易于监测、灵敏度过、半衰期短、可进行活细胞或生物体实时监测等特性,在研究蛋白质-蛋白质相互作用、蛋白定位、小干扰RNA(siRNA)沉默技术、肿瘤模型药物治疗评价、监测启动子活性、实时监测肿瘤发生发展情况和高通量药物筛选等中得到广泛应用。

    发布时间:2019-12-17了解更多

  • 您的细胞还好吗?细胞活性检测方法汇总!

    实验室细胞活性检测的常用方法有(包括活性检测和增殖检测): 化学发光法细胞活性检测, 荧光染料细胞活性检测, 细胞代谢检测, 细胞计数检测(台盼蓝), DNA合成增殖...

    发布时间:2019-12-12了解更多

  • 恭喜你,在开展科研前,看到了这篇最靠谱的爆款测评!

    您在进行科研工作的时候,是否经常遇到过以下问题:1. 我的RNA样本量很少,我只想要细胞质RNA,或者细胞核RNA,就是要总RNA。2. 我想检测RNA上m6A甲基化水平,我不想用复杂的液相色谱质谱联用(LC-MS)方法。3. 我想研究退行性神经疾病,我不想使用传统的镀银染色法。

    发布时间:2019-12-10了解更多

  • 神奇的荧光素酶(一),知否知否

    目前,最有代表性的是从甲虫中分离得到的萤火虫荧光素酶(Firefly luciferase)和从海肾中分离得到的海肾荧光素酶(Renilla luciferase)...

    发布时间:2019-12-10了解更多

  • Agrisera植物膜运输系统抗体,帮您从外到内解开面纱

    膜转运是指调节诸如离子和小分子之类的溶质通过生物膜的机制的集合。生物膜是脂质双层,其中嵌入了蛋白质。穿过膜的调节归因于选择性膜的渗透性,这是生物膜的一种特征,使它们能够分离具有不同化学性质的物质...

    发布时间:2019-12-06了解更多

  • 超灵敏荧光探针,活性氧无处遁形!

    活性氧(ROS)是指机体内或者自然环境中由氧组成,含氧并且性质活泼的物质的总称。

    发布时间:2019-12-04了解更多

  • 一步到位or从头开始,GeneCopoeia基因克隆满足你所有想象

    GeneCopoeia可提供140,000个预制即用型Nextday-ORF™克隆。无需再等上数日/数周即可马上进行基因表达或蛋白表达实验。每一个Nextday-ORF™克隆均经过序列验证,次日寄送,且多种病毒、非病毒类载体可选。

    发布时间:2019-12-03了解更多

  • Agrisera植物发育生物学抗体,让天津快三官网和植物一起发芽开花吧!

    植物发育生物学是研究植物个体发育规律及其调控机理。高等植物个体发育从受精开始,通过细胞增大、分裂、分化和凋亡;经过胚胎发生,器官形成,开花及授粉受精等,形成一个非常复杂而有序的过程。这一个体发育过程既受...

    发布时间:2019-11-29了解更多

  • 探秘细胞程序性死亡 [2]——细胞自噬工具大放送

    自噬5大关键过程:(1)自噬泡(phagophore)的形成:(2)Atg5-Atg12-Atg16L复合物形成并与自噬泡融合;(3)微管相关蛋白轻链3(microtubule-associatedprotein light chain3,LC3)由可溶解形式(LC3-I)转变为脂溶形式(LC3-II),与自噬泡结合形成自噬体...

    发布时间:2019-11-27了解更多

  • GeneCopoeia转染试剂,攻坚克难:快、准、狠

    细胞转染是指将外源基因如DNA,RNA等导入细胞内的一种技术。根据哺乳动物细胞蛋白表达流程,细胞培养完成后需进行细胞转染,根据不同的实验目的可选择不同的转染方法。目前,常用的细胞转染方法...

    发布时间:2019-11-26了解更多

  • 谁说植物细胞有“防护罩”就没法深入解析?

    谁说植物细胞有“防护罩”就没法深入解析?Agrisera助您抽丝剥茧,探究细胞壁的秘密(细胞壁抗体)

    发布时间:2019-11-26了解更多

  • 探秘细胞程序性死亡 [1]— 细胞凋亡及检测工具大盘点

    程序性细胞死亡调控机制的失调与多种疾病的发生发展相关,如神经变性性疾病、自身免疫病、恶性肿瘤、衰老、病原微生物感染、肌细胞功能失调等。多数学者将细胞的死亡形式分为凋亡性程序性细胞死亡(Apoptosis)、自噬性程序性细胞死亡(Autophagy)、细胞坏死(Necrosis)和细胞焦亡...

    发布时间:2019-11-20了解更多

  • Abnova领先的细胞培养级抗体:高亲和力、高纯度 & 零污染

    由于腹水中单克隆抗体的产生通常会导致内源性宿主蛋白的污染,因此细胞培养对于小规模和大规模单克隆抗体的生产至关重要。 Abnova采用独有的细胞培养法制备细胞培养级抗体,与腹水和经典细胞培养相比,该方法可为客户提供高亲和力、高纯度且不受小鼠免疫球蛋白污染的抗体...

    发布时间:2019-11-19了解更多

  • Agrisera植物病原体(真菌,除草剂,病毒)相关抗体“集锦”

    植物病原体(Plant Pathogens)是能寄生于植物体并导致侵染性病害发生的生物,多为异养型的非专性寄生物。主要有真菌、细菌、病毒、线虫等。控制植物病害对粮食生产至关重要,它在农业使用土地,水,燃料和其他投入方面带来了重大问题...

    发布时间:2019-11-15了解更多

  • 真菌毒素,抗生素残留?食品安全检测试剂盒打包送给您

    食品真菌毒素检测的试剂盒,做食品检测的伙伴们,看过来呀看过来~...

    发布时间:2019-11-14了解更多

  • 液体活检:22种组蛋白H3修饰一站式检测试剂盒

    《液体活检新选择》,Epigentek为大家提供的Circulating Modified Histone H3 Multiplex Assay Kit(货号:P-3106),可同时检测血浆或血清中多达22种组蛋白H3修饰...

    发布时间:2019-11-12了解更多

  • 量子产率超过90%荧光标记的最强荧光——藻胆蛋白(PE, APC)

    与化学合成荧光染料相比,藻胆蛋白由于其相对高的荧光量子产率和消光系数而发出强烈的荧光信号。因为它们的荧光不被生物分子猝灭,所以藻胆蛋白可以在许多应用中用作有价值的荧光标签。目前市面上最主要两种类型的藻胆蛋白是的藻红蛋白(PE)和别藻蓝蛋白(APC)。

    发布时间:2019-11-06了解更多

  • Trevigen彗星实验全线天津快三官网,带你来看“彗星雨”!

    目前有两种常见的彗星实验检测方式——碱性处理&中性处理。在碱性处理条件下,DNA发生变性,因而可检测包括单链及双链断裂在内的所有DNA 损伤;在中性处理条件下,DNA 维持双链构象,因而仅可以检测双链断裂...

    发布时间:2019-11-05了解更多

  • Agrisera植物激素相关抗体,等你来~

    植物激素是植物体内产生的信号分子,其浓度极低。从胚胎形成,器官大小的调节,病原体防御,胁迫耐受性到生殖发育,植物激素控制着生长和发育的各个方面。每个植物细胞都能够产生激素。植物激素会影响基因表达和转录水平,细胞分裂和生长...

    发布时间:2019-11-01了解更多

  • Science:人类脑科学研究,您还在用小鼠模型吗?

    科学家一直致力于寻找与人类相似的大脑进行实验研究,目前最常用于人脑部科学研究及药物开发的是小鼠动物模型。但小鼠模型真的可以模拟人类吗? 最新的《Science》成果告诉您答案~

    发布时间:2019-10-30了解更多

  • 关于青春的秘密:抗衰老因子GDF11~

    近日,巴斯德研究所(Institut Pasteur)和CNRS的研究人员阐明了血液中一种分子(GDF11)在延缓衰老方面的作用。在小鼠模型中...

    发布时间:2019-10-30了解更多

  • K48-连接的多聚泛素的分离和富集:升级版K48 TUBE

    如何从细胞和组织提取物中有效分离和富集K48-多聚泛素以便用于蛋白质组学的研究?艾美捷科技为您推荐由泛素研究的引领者-LifeSensors-推出的高品质高性能的K48泛素链特异性的串联结合实体(K48 TUBE HF),已被广大泛素领域科学家广泛使用。

    发布时间:2019-10-25了解更多

  • 多发性硬化症(MS)之神经髓鞘定位染色试剂盒

    神经的髓鞘损伤是神经系统疾病的主要原因,脱髓鞘是指先前围绕神经的髓鞘的损伤和丧失。脱髓鞘可能是由于炎症,代谢或遗传等因素引起的,但无论何种因素,髓磷脂的损伤都会导致严重的神经功能障碍,减缓或阻塞大脑与身体其他部位之间的神经传导...

    发布时间:2019-10-23了解更多

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