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            美谷分子儀器(上海)有限公司

            • 2024

              12-10

              帶您了解多功能酶標儀的特點和用途

              功能酶標儀是一種廣泛應用于生物學、醫學、化學等領域的高精度檢測儀器,具有多種顯著特點和廣泛用途。特點高靈敏度與準確性:多功能酶標儀能夠檢測出微量的酶活性,檢測限極低,同時采用標準化的檢測程序,確保實驗...
            • 2024

              05-27

              【注冊有禮】入駐丹家智選商城 美谷分子邀您體驗云采購

              2024年3月18日,丹家智選商城正式上線,平臺匯聚丹納赫生命科學旗下多家品牌,美谷分子作為入駐品牌之一,精選了部分儀器、配件、軟件、微孔板、試劑耗材及售后服務等產品進行熱銷,為大家提供更靈活、開放的...
            • 2024

              02-26

              【熱點技術】生物制造+合成生物學>2

              2022年5月10日,國家發展和改革委員會印發文件《“十四五”生物經濟發展規劃》,這也是中國首部生物經濟五年規劃,“生物經濟”一詞無論是在生物領域內或其他行業都掀起了一陣熱議。而在該規劃中明確將生物制...
            • 2023

              09-05

              如何玩轉酶標儀之應用集合

              酶標儀(微孔板讀板機)是一種常見的實驗儀器,主要用于測量微孔板孔內的化學反應、生物反應及相關特性。酶標儀上的實驗無論如何設計和操作,核心都是要將待測量的樣品量與光信號強度形成對應關系,進而通過酶標儀進...
            • 2023

              08-03

              使用自動成像檢測自噬

              自噬作為藥物治療的一個有前景的靶標自噬及其失調已被發現在神經退行性疾病和癌癥中發揮著重要作用,因此,在這個過程中發現新的治療靶標已成為一種有前景的藥物治療方法。自噬是一種在細胞應激下降解和回收受損蛋白...
            • 2023

              08-03

              通過MetaXpress中的透射光分析模塊進行細胞計數

              簡介對于監測細胞數目、繁殖、健康、融合度和細胞毒性的多種生物學應用,需要進行無標記細胞檢測。這些應用需要使用有效和可靠的透射光(TL)成像和分析功能,此功能可提供精確分割以定量細胞并評估各種細胞反應和...
            • 2023

              08-03

              通過測量鈣振蕩及收縮模式來探索心臟功能

              簡介在藥物開發過程的早期了解其對心臟系統的影響對于提高上市藥物的安全性非常重要。心臟毒性被認為是臨床前和臨床試驗期間藥物流失的主要原因之一1,2。此外,環境化學暴露是心血管疾病的風險因素,但許多環境因...
            • 2023

              08-03

              通過對腫瘤細胞球的高通量共聚焦成像篩選癌癥治療方案

              簡介近年來,在開發腫瘤細胞體外聚集體以用作體內組織環境模型方面取得了顯著進展。當接種至超低黏附圓底微孔板的一個孔中時,這些聚集體會形成一個離散的細胞球。細胞球被認為可比常規二維(2D)細胞培養更有效地...
            • 2023

              08-03

              用于高通量篩選的斑馬魚的新型成像和分析

              用于高通量篩選的斑馬魚的新型成像和分析ByJayneHesley,EvanCromwell,PaulaRickertGedraitis,GrischaChandy,MichaelSjaastad,an...
            • 2023

              08-03

              在ImageXpress Micro 系統上使用 EarlyTox Caspase-37-D NucView 488 試劑盒進行細胞凋亡檢測

              簡介凋亡是一種重要的機制,可向胚胎發育等正常過程以及癌癥和神經退行性疾病等疾病過程中的細胞發出程序性死亡的信號。EarlyToxCaspase-3/7NucView488檢測試劑盒可通過使用NucVi...
            • 2023

              08-03

              在SpectraMax MiniMax 細胞成像儀上通過 Oris Pro 實驗進行細胞遷移分析

              簡介細胞遷移(細胞從一個位置移動到另一個位置)是正常或異常細胞生命過程中的一個關鍵部分。細胞遷移在各種生物過程中的重要性促使了開發用于研究機制的系統,這些機制旨在確定能夠促進(傷口愈合)或抑制(腫瘤形...
            • 2023

              08-03

              自動生成和分析 Matrigel 中的 3D 細胞培養物

              概要l在BiomekFX工作站上自動進行基質膠培養物的平板接種、藥物治療和染色l溫度控制位置保持基質膠呈液體形式并誘導膠化l通過減少基質膠的使用,優化移液可節省成本l使用以下方法測定基質膠培養物中的細...
            • 2023

              08-03

              使用人 iPSC 源性心臟細胞球評估藥物對心肌細胞生理學的影響

              簡介為了更好地模擬體內微環境并且預測化合物的功效和毒性,細胞模型變得愈加復雜。人們對使用三維(3D)細胞球進行組織生物學建模和毒性評估越來越感興趣。使用3D培養物開發通量更高的定量檢測是一個活躍的研究...
            • 2023

              08-03

              使用SpectraMax MiniMax細胞成像系統評估細胞遷移

              簡介細胞遷移,廣義上被定義為細胞從一個位置移動到另一個位置,在胚胎發育、創傷愈合等各種過程中發揮重要作用。它也是,癌細胞從原始位置擴散到身體不同部位轉移的一個關鍵參數,參與包括腫瘤細胞侵襲、進入血管系...
            • 2023

              08-03

              使用iPSC來源的人類神經元對神經元毒性進行高內涵篩選

              簡介神經系統對許多化合物、環境因素和某些天然物質的毒性作用非常敏感。在脊髓損傷、卒中或創傷性腦損傷等病理過程中,神經毒性可導致大腦或周圍神經系統發生損傷。它也是阿爾茨海默病和帕金森病等神經退行性疾病的...
            • 2023

              08-03

              使用 SoftMax Pro 軟件分析心肌細胞球的收縮情況

              簡介為了表現生物系統的復雜性,化合物篩選細胞模型已變得更加復雜。活細胞成像和三維模型可提供對活細胞結構和細胞過程的寶貴見解。最近,在開發代表肝臟1、胰腺2、神經元3和心臟組織4等不同類型人體組織的復雜...
            • 2023

              08-03

              使用 ImageXpress Pico 系統評估化合物對神經突生長的特異性影響的化合物特異性影響

              簡介神經突增生是體外研究神經元發育和神經元變性的常用檢測。神經突的發展需要胞外和胞內信號的復雜相互作用。神經營養因子可以刺激或抑制神經突的生長。重要的是,神經元的發育會受到神經毒性化學物質的影響。我們...
            • 2023

              08-03

              利用人IPSC來源的神經元培養物在3D基質中進行神經元發育形態學表征的高內涵測定

              簡介開發更復雜的、生物相關的、預測性的基于細胞的化合物篩選分析是藥物發現的主要挑戰之一。人們對使用三維(3D)培養物進行檢測開發和轉錄生物學越來越感興趣。3D培養被認為具有密切概括人體組織方面的優勢,...
            • 2023

              08-03

              利用FLECS技術測單細胞收縮力的高通量篩選方法

              簡介哺乳動物細胞產生機械力的能力推動、拉動或擠壓是細胞單獨和共同用作組織以執行重要生理功能的固有能力。為了更好地理解細胞力產生背后的機制,確定新的藥物靶點或候選藥物,并驗證被認為影響力產生的現有候選藥...
            • 2023

              08-03

              基于細胞涂色檢驗的表型分析的簡化工作流程

              基于細胞涂色檢驗的表型分析的簡化工作流程AngelineLim,MishaBashkurov|MolecularDevicesLLCDavidEgan,VictorWong|CoreLifeAnaly...

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