已知促炎和KY细胞因子在自身免疫、炎症调节和传染病中发挥着重要的作用。同时在代谢紊乱、肿瘤学也起着重要作用,尤其是抗肿瘤免疫应答。
众所周知,如何消除致病菌一直是医院获得性感染的难题。
细菌通过生成 A 类 β - 内酰胺酶对 β - 内酰胺类药物产生的耐药性在医学界越来越受关注 (1)。
Molecular Devices 的 IMAP® 技术能对激酶,磷酸酶和磷酸二酯酶进行快速,均质和非放射性的分析,非常适用于分析开发和高通量筛选.
在药物发现的早期阶段,对心脏毒性的评估是非常重要的,以便能够从进一步的开发中消除潜在的毒性化合物。
q 蛋白偶联受体激活过程通常借助于具有荧光功能的微孔板读板机来实时监测钙敏感的荧光染料与细胞内钙离子的结合来实现。
细胞迁移,即细胞从一个位置移动到另一个位置,是正常和异常生物学过程的一个重要组成部分。
一个多世纪以来,人们都在使用 2D 环境进行细胞培养和研究,然而,最近的研究表明,与体内细胞相比,2D 培养的细胞在生理学和细胞反应方面有着明显的不同( Duval 等,2017 )。
BCA 法是一种通过比色分析来对蛋白质进行定量的方法。
免疫检查点受体是ZL包括肿瘤和自身免疫病等多种疾病的非常具有前景的免疫ZL靶点。
报告基因是研究细胞通路激活相关基因表达的重要工具。
活性氧簇 (Reactive oxygen species,ROS) 是由细胞内正常代谢反应,环境压力以及紫外辐射产生的一类物质,包括过氧自由基、羟基自由基、超氧离子和单线态氧。
活性氧 (Reactive oxygen species,ROS) 是一类由细胞有氧代谢产生的具有化学反应活性的一类含氧分子,参与细胞信号转导、免疫防御以及维持体内动态平衡等各项生理活动。
传统的 ELISA ( 酶联免疫吸附实验 ) 方法使用辣根过氧化物酶 (HRP) 底物3, 3’, 5, 5’-四甲基联苯胺 (TMB) 通常无法检测低丰度分析物, 例如炎性细胞因子。
活性氧 (Reactive Oxygen Species,ROS)是生物体内代谢过程中产生的具有化学反应活性的一类含氧分子,参与细胞增殖、凋亡等各种信号通路。
THP-1 是人外周血的单核细胞系,最初来源于急性单核细胞性白血病患者,常被用来体外研究巨噬细胞功能。
微孔读板机的生物耗氧量检测技术⸺氧原子敏感的荧光探针
在不同的研究人员中,以抗体为基础的ZL药物的细胞系开发过程可能有很大不同。ZZ目标是找到可以稳定产生大量单克隆抗体的细胞克隆。
符合GMP/GLP实验室合规要求的微孔板检测系统软件
在遗传学和分子生物学中,对核酸和蛋白进行定量是许多复杂实验必要的上游检测。虽然已有多种检测方法,但是最常用的仍然是紫外分光光度法。
当需要定义一个数据的特征时,如变化的比例、曲线上下边的渐近线或者 EC50/IC50 值时,选择正确的曲线拟合方式是十分关键的。
选择合适的权重因子对于获得更好的曲线拟合至关重要, 获得曲线拟合参数值使得曲线拟合模型尽可能接近真实的测量数据点。
基于细胞的化合物筛选模型已变的越来越复杂,以展示生物系统的复杂性。
基因分型是一种在不同个体间检测他们的DNA 序列以分析遗传差异的过程。
蛋白质的内源荧光主要来源于芳香族氨基酸如色氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸。
鉴于其在生物医学研究的应用潜力,纳米技术是一个快速发展的领域并受到科学界的持续关注。
科研人员在探索特定疾病发生机理及过程中,借助于细胞信号通路可更深入的了解涉及到的DNA、RNA和蛋白质的发挥的功能。
报告基因对于基因表达的研究来说是非常有用的工具,它可以代替要研究的目的基因,从而帮助我们了解目的基因的信号通路和相关的疾病
炎症反应的一个重要步骤是细胞表面抗原与血管中免疫细胞的特异性结合。
用荧光方法定量细胞增殖可以简单快速的检测药物或其他实验处理方法对细胞生长的影响。
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