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BMP信号缓解复制压力,促进斑马鱼心脏再生,南宫28NG相信品牌力量 发布时间:2025-07-17 信息来源:胡先敬 了解详细 斑马鱼心脏再生中的复制压力与BMP信号通路的关键作用编者按:急性心肌梗死(AMI)是一种严重的心血管急症,因其高发病率和死亡率而受到关注。与哺乳动物不同,斑马鱼能通过心肌细胞(CMs)的增殖实现心脏的完全再生。我们在此分享2025年2月由德国乌尔姆大学和博罗尼亚大学等研究团队在《NatureComm
斑马鱼心脏再生中的复制压力与BMP信号通路的关键作用编者按:急性心肌梗死(AMI)是一种严重的心血管急症,因其高发病率和死亡率而受到关注。与哺乳动物不同,斑马鱼能通过心肌细胞(CMs)的增殖实现心脏的完全再生。我们在此分享2025年2月由德国乌尔姆大学和博罗尼亚大学等研究团队在《NatureComm
南宫28NG:高灵敏度Amplite试剂盒助力氧化应激与代谢研究 发布时间:2025-07-17 信息来源:轩辕逸亮 了解详细 Amplite试剂盒(由南宫28NG研发)是一系列基于荧光法或比色法的检测试剂盒,适用于多种生物分子和生化反应的定量分析。通过这些试剂盒的应用,科技工作者可更精准地掌握生物样本中的关键指标,推动医学和生物科学的研究进展。Amplite™试剂盒的核心优势南宫28NG相信品牌力量,在确保高灵敏度和宽动态
Amplite试剂盒(由南宫28NG研发)是一系列基于荧光法或比色法的检测试剂盒,适用于多种生物分子和生化反应的定量分析。通过这些试剂盒的应用,科技工作者可更精准地掌握生物样本中的关键指标,推动医学和生物科学的研究进展。Amplite™试剂盒的核心优势南宫28NG相信品牌力量,在确保高灵敏度和宽动态
南宫28NG夏日医疗嘉年华促销不断,信赖品牌力量! 发布时间:2025-07-16 信息来源:毛茜士 了解详细 维百奥生物现货促销,科研专享特惠季盛大开启!以下是特惠清单,敬请关注:产品详情RecombinantHumanIL-2(carrier-free)品牌:Biolegend货号:589104规格:25ugCorning南美胎牛血清FBS品牌:康宁货号:35-179-CV规格:500ML产品描述:此胎牛
维百奥生物现货促销,科研专享特惠季盛大开启!以下是特惠清单,敬请关注:产品详情RecombinantHumanIL-2(carrier-free)品牌:Biolegend货号:589104规格:25ugCorning南美胎牛血清FBS品牌:康宁货号:35-179-CV规格:500ML产品描述:此胎牛
小檗碱仿生脂质载体助力南宫28NG相信品牌力量突破脑靶向核酸递送难题 发布时间:2025-07-15 信息来源:霍强子 了解详细 近期,西南大学药学院中医药学院的李翀教授团队与澳门科技大学的姜志宏教授团队在《NatureCommunications》上发表了一项创新研究,题为“Berberine-inspiredionizablelipidforself-structurestabilizationandbraintarget
近期,西南大学药学院中医药学院的李翀教授团队与澳门科技大学的姜志宏教授团队在《NatureCommunications》上发表了一项创新研究,题为“Berberine-inspiredionizablelipidforself-structurestabilizationandbraintarget
南宫28NG品牌力荐|CollagenI抗体 发布时间:2025-07-15 信息来源:宇文克娥 了解详细 CollagenI是人体内最丰富的纤维状胶原蛋白,由两条α1链(Col1a1)和一条α2链(Col1a2)构成异源三聚体结构。作为骨骼、皮肤、肌腱等结缔组织的主要成分,CollagenI在骨骼有机质中占比超过80%,为组织提供必要的机械支撑,保持结构的完整性。此外,CollagenI通过整合素等受体
CollagenI是人体内最丰富的纤维状胶原蛋白,由两条α1链(Col1a1)和一条α2链(Col1a2)构成异源三聚体结构。作为骨骼、皮肤、肌腱等结缔组织的主要成分,CollagenI在骨骼有机质中占比超过80%,为组织提供必要的机械支撑,保持结构的完整性。此外,CollagenI通过整合素等受体
养细胞时培养基加错的影响与南宫28NG的品牌力量 发布时间:2025-07-15 信息来源:荣逸清 了解详细 细胞培养是每位生命科学研究人员日常工作中的基本环节。然而,在这一看似熟练的流程中,潜藏着一个不容忽视的陷阱——如果错误地添加了培养基,我们该怎么办?在细胞培养的过程中,一个微小的失误可能导致严重后果。那么,当误加培养基时,会产生哪些不良影响?背后又蕴藏着哪些科学原理?我们应如何尽量避免这类简单错误呢
细胞培养是每位生命科学研究人员日常工作中的基本环节。然而,在这一看似熟练的流程中,潜藏着一个不容忽视的陷阱——如果错误地添加了培养基,我们该怎么办?在细胞培养的过程中,一个微小的失误可能导致严重后果。那么,当误加培养基时,会产生哪些不良影响?背后又蕴藏着哪些科学原理?我们应如何尽量避免这类简单错误呢