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在生物樣品保存領域,液氮環境是大多數生物樣品實現長期保存的理想選擇。然而,在樣品轉移至液氮之前的準備階段,活性生物樣品會經歷一段復雜的冷凍相變過程,而在這個過程中,對合理的溫度梯度和冷凍速率進行精準控制,是維持細胞活力的關鍵所在。程序降溫儀的性能對于細胞研發、質量控制以及生產等各個方面都有著直接的影響,在生物材料的凍存環節,質量、安全以及可追溯性更是要素。但傳統的降溫策略往往難以確保冷凍環節的可控性以及樣品凍存的安全性。CBS程序降溫儀:性能,多樣選擇程序降溫原理及優勢程序性降溫主要依靠微處理器
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超過50%的深低溫保存樣本需要保存在氣相液氮罐中,作為深低溫生物凍存的主要設備,基點立足于行業經驗積累和創新思維,開發了新一代的CF系列智能氣相液氮罐,保溫性能達到國外水準,同時在操作和人機界面提供更佳用戶體驗。功能簡介高真空絕熱保溫,罐口溫度可達到-190度以下智能監控及報警By-Pass(管路排氣)功能智能自動除霧功能鉑金溫度探頭,溫度精度±0.1度差壓式液位計,液位精度±1mm一體式翻轉踏步設計全尺寸操作平臺所有電線和管路均為封閉式安裝全系標配iPointTM云端控制系統10寸高清屏觸屏控
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如果你了解過冷凍人,應該對“液氮”這個名詞不算陌生。1883年,英國科學家約瑟夫·洛克耶在研究氣體液化過程中成功地將氮氣液化,得到了液氮。自此,人類打通了前往低溫保藏的技術之路。后來液氮得到廣泛應用,不僅用于食品保鮮,也為保存生物樣本做出了貢獻,極大地豐富了人類的日常生活和科研活動。一般來說,家用冰箱的保藏溫度在零下18°左右,而液氮的沸點是零下196°,所以液氮常常被用于儲存各種生物樣本,包括細胞、胚胎、血液和組織等。隨著輔助生殖等需求不斷新增,深低溫保藏開始進入人們的視野。本期OMEGA訪談
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導讀藥物免疫毒性可以定義為非預期的免疫抑制或免疫調節。免疫抑制可能導致宿主對傳染源或腫瘤細胞的抵抗力下降,而免疫增強可能會加劇自身免疫性疾病或過敏反應。藥物誘導的全身免疫激活可導致與細胞因子過度釋放相關的嚴重反應,也稱為細胞因子風暴。由于免疫系統的功能具有高度的物種特異性,因此很難通過動物研究來預測人類細胞因子的釋放。全血檢測在藥物開中屬于易于操作的體外解決方案。能快速簡單地監測人類細胞因子釋放,從而預測藥物的功效和安全性。相比基于PBMC的測定更科學、更便捷,不需要純化和分離細胞。少量血液(研
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為什么選擇原代細胞培養基試劑盒?不同于細胞系,原代細胞直接從組織中分離。對絕大多數的原代細胞來說,常規培養基不能提供足夠的營養成分來維持原代細胞的培養和表型特征。Lonza的原代細胞培養基試劑盒包含優化的基礎培養基和全部必需的生長因子,能夠很好地支持原代細胞的培養并維持細胞的組織特異性特征。同時,Lonza的原代細胞培養基試劑盒出色的批間穩定性、詳細的操作說明以及專業的技術支持,能夠幫助您在原代細胞培養過程中取得成功。今天就向大家介紹Lonza較受歡迎的幾款原代細胞培養基及它們的具體應用。產品系
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ELISA,WesternBlot作為實驗室兩類免疫檢測方法,實驗環節眾多、周期冗長且操作繁瑣,極大影響了實驗結果的準確性和重復性,幾乎每一位經驗豐富的科研人都有過花式翻車經歷。如果你也正為實驗苦苦發愁,那么是時候了解HTRF®技術了!HTRF®(均相時間分辨熒光)源自諾貝爾學獎成果,30年的技術沉淀,超萬篇高分文獻引用,應用廣泛!無需洗滌、操作簡單、信號穩定、靈敏度高、易于自動化等優勢等優勢使其成為研究藥物靶標的理想的平臺,被廣泛應用于藥物研發的不同階段,從實驗開發、藥物篩選到后期驗證。涉及的
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巨噬細胞在宿主防御和免疫過程中發揮著至關重要的作用。在不同的微環境中,靜息巨噬細胞極化為M1(促炎)或M2(抗炎)巨噬細胞。M1巨噬細胞在感染或組織損傷期間會被脂多糖(LPS)激活,它們產生多種促炎細胞因子以及免疫反應。通過分子生物學方法可以研究巨噬細胞不同狀態。然而,巨噬細胞在活體內動態變化的行為仍然知之甚少。因此,開發活化的M1巨噬細胞高度特異性的探針,能夠更好地了解巨噬細胞的功能和動力學以及炎癥條件下治療干預的細胞反應。M1巨噬細胞進行代謝重新編程,增強糖酵解,以促進細胞因子產生增加,響應
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蛋白純化是利用蛋白質之間在物理和化學性質上的差異,如分子量大小、電荷、溶解度、疏水性、親和性等,通過逐步進行層析、沉淀、電泳等步驟,最終實現對目標蛋白的純化。主要有:體積排除色譜;親和層析法;離子交換層析法;電泳法等。在實際操作中,通常需要根據目標蛋白的性質和實驗需求,靈活選擇并組合使用不同的分離純化方法,以形成分步分離純化的策略,以達到更高的純度和產量。在實驗生產中,經常需要同時處理多個蛋白樣品。如在藥物研發過程中,需要大量制備高純度、高活性的藥物蛋白。這些蛋白可能是藥物本身,也可能是藥物研發