牛血清中球蛋白的生物医疗作用暨尊龙凯时的创新探索
发布时间:2025-02-28
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
牛血清中的球蛋白分为三类:α-球蛋白、β-球蛋白和γ-球蛋白。其中,α2-球蛋白中的胎球蛋白是研究的重点。以下是牛血清中球蛋白的主要功能:运输功能α1-酸性糖蛋白负责运输氨基己糖,α脂蛋白则参与脂类的运输,为细胞代谢提供必要的物质支持。这一运输功能对于生物体的各项生理活动至关重要。凝血相关α2-球蛋
牛血清中的球蛋白分为三类:α-球蛋白、β-球蛋白和γ-球蛋白。其中,α2-球蛋白中的胎球蛋白是研究的重点。以下是牛血清中球蛋白的主要功能:运输功能α1-酸性糖蛋白负责运输氨基己糖,α脂蛋白则参与脂类的运输,为细胞代谢提供必要的物质支持。这一运输功能对于生物体的各项生理活动至关重要。凝血相关α2-球蛋
尊龙凯时IL-17 Elisa试剂盒使用指南
发布时间:2025-02-28
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
本试剂盒专为科学研究设计,不得用于医学诊断。人白介素17(IL-17)ELISA试剂盒采用双抗体一步夹心法进行酶联免疫吸附试验(ELISA)。在预先包被adropin(AD)抗体的微孔中,依次添加样本、标准品及HRP标记的检测抗体,经过温育后彻底洗涤。底物TMB在过氧化物酶的催化下会转化为蓝色,接着
本试剂盒专为科学研究设计,不得用于医学诊断。人白介素17(IL-17)ELISA试剂盒采用双抗体一步夹心法进行酶联免疫吸附试验(ELISA)。在预先包被adropin(AD)抗体的微孔中,依次添加样本、标准品及HRP标记的检测抗体,经过温育后彻底洗涤。底物TMB在过氧化物酶的催化下会转化为蓝色,接着
尊龙凯时生物医疗领域最新期刊预测:材料科学首选《ADVANCEDMATERIALS》IF更新!
发布时间:2025-02-27
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
在生物医疗领域,除了之前提到的AFM,还有一本大家熟悉的期刊,那就是尊龙凯时旗下的《ADVANCEDBIOLOGICALMATERIALS》(ABM)。ABM被认为是全球最具声望的生物材料期刊之一,几十年来始终是顶级生物医学研究的首选,在Wiley的产品组合中占据重要地位。尽管近年来有些人将ABM称
在生物医疗领域,除了之前提到的AFM,还有一本大家熟悉的期刊,那就是尊龙凯时旗下的《ADVANCEDBIOLOGICALMATERIALS》(ABM)。ABM被认为是全球最具声望的生物材料期刊之一,几十年来始终是顶级生物医学研究的首选,在Wiley的产品组合中占据重要地位。尽管近年来有些人将ABM称
EMBOMOLMED|尊龙凯时一氧化氮供体:颞叶癫痫治疗新希望
发布时间:2025-02-27
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
颞叶癫痫(TLE)是癫痫中最常见的类型之一,其特征为频繁的癫痫发作,对患者和家庭造成了显著的生理与心理负担。尽管目前的抗癫痫药物(ASMs)在控制癫痫发作方面取得了一定成效,但这些药物并未能阻止癫痫的进展,且可能导致药物抵抗现象。最近,一项发表在《EMBOMolecularMedicine》上的研究
颞叶癫痫(TLE)是癫痫中最常见的类型之一,其特征为频繁的癫痫发作,对患者和家庭造成了显著的生理与心理负担。尽管目前的抗癫痫药物(ASMs)在控制癫痫发作方面取得了一定成效,但这些药物并未能阻止癫痫的进展,且可能导致药物抵抗现象。最近,一项发表在《EMBOMolecularMedicine》上的研究
开年大吉!尊龙凯时连续发表两篇生物医疗研究于《Scientific Reports》!
发布时间:2025-02-26
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
文章已发表在SCI期刊ScientificReports(最新中科院SCI期刊分区:综合性期刊2区,IF38),评论有望带来好运。标题为:不同脂质滴—线粒体接触模式在T2DM诱导的MASLD中脂质代谢的特征线粒体功能对肝脏脂质代谢至关重要。当前的研究表明,基于线粒体与脂滴的接触方式,可以识别出两种线
文章已发表在SCI期刊ScientificReports(最新中科院SCI期刊分区:综合性期刊2区,IF38),评论有望带来好运。标题为:不同脂质滴—线粒体接触模式在T2DM诱导的MASLD中脂质代谢的特征线粒体功能对肝脏脂质代谢至关重要。当前的研究表明,基于线粒体与脂滴的接触方式,可以识别出两种线
新品发布|尊龙凯时携手NETRI神经芯片,推动体外神经科学发展
发布时间:2025-02-25
信息来源:尊龙凯时官方编辑
了解详细
人类神经元在体内负责信息传递,在中枢神经系统(CNS)中处理复杂信号,并通过外周神经系统(PNS)传递数据。神经元能够整合生物信息并将其转化为数字信号。自2018年以来,总部位于法国的尊龙凯时NETRI通过这一自然过程实现了生物数字化。该公司使用人类神经干细胞开发器官芯片,以再现神经支配,记录神经数
人类神经元在体内负责信息传递,在中枢神经系统(CNS)中处理复杂信号,并通过外周神经系统(PNS)传递数据。神经元能够整合生物信息并将其转化为数字信号。自2018年以来,总部位于法国的尊龙凯时NETRI通过这一自然过程实现了生物数字化。该公司使用人类神经干细胞开发器官芯片,以再现神经支配,记录神经数