* 高靈敏度,高分辨率數字成像系統; * 提供白光和紫外光源,可對銀染、熒光、膠片、考馬斯亮藍、EB染色圖像進行數字化處理; * 可以配合凝膠分析軟件進行各種圖像分析; * 多用途暗箱,免除實驗室的暗房設置,并可進行紫外或白光透射及紫外反射照相。設計同時考慮到盡可能降低紫外光對人體的傷害; * 光照均勻,最大成像面積達200×250 mm。......閱讀全文
實驗室設備常規儀器有哪些(一) 溫度控制系統: 1. 液氮罐:有些實驗材料、某些器官組織、細胞株、菌株及純化的樣品等,要求速凍和長期保存在超低溫環境下,就需要一個液氮罐(-196℃)具有經濟、省力和較好地保持細胞生物學特性的優點。 2.低溫冰箱: 根據藥品、試劑及多種生物制劑保存的需要
2013年4月1日,第19屆全國色譜學術報告會及儀器展覽會在福州西湖賓館召開,來自中國科學院大連化學物理研究所的張玉奎院士、南京大學陳洪淵院士、中國科學院生態環境研究中心的江桂斌院士和國家自然科學基金委員會化學科學部莊乾坤主任等多名色譜界專家分別做了特邀報告。各專家
分子生物學作為基因工程的上游技術,其實驗的成果和準確性將決定下游所有的步驟和最終的實驗結果。所以構建一個完備的分子生物學實驗室是非常重要的,以下就讓我們來看看構建一個分子生物學實驗室需要哪些儀器? 1. 冰箱: 根據藥品、試劑及多種生物制劑保存的需要,必須具備不同控溫級別的冰箱。
分子生物學作為基因工程的上游技術,其實驗的成果和準確性將決定下游所有的步驟和最終的實驗結果。所以構建一個完備的分子生物學實驗室是非常重要的,以下就讓我們來看看構建一個分子生物學實驗室需要哪些儀器? 1. 冰箱: 根據藥品、試劑及多種生物制劑保存的需要,必須具備不同控溫級別的冰箱。
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分子生物學作為基因工程的上游技術,其實驗的成果和準確性將決定下游所有的步驟和最終的實驗結果。所以構建一個完備的分子生物學實驗室是非常重要的,以下就讓我們來看看構建一個分子生物學實驗室需要哪些儀器? 1. 冰箱: 根據藥品、試劑及多種生物制劑保存的需要,必須具備不同控溫
分子生物學作為基因工程的上游技術,其實驗的成果和準確性將決定下游所有的步驟和最終的實驗結果。所以構建一個完備的分子生物學實驗室是非常重要的,以下就讓我們來看看構建一個分子生物學實驗室需要哪些儀器? 1. 冰箱: 根據藥品、試劑及多種生物制劑保存的需要,必須具備不同控溫級別的冰箱。最常使用
實驗方法原理 亞克隆的基本過程包括:(1)目的DNA片段和載體的制備;(2)目的DNA片段和載體的連接;(3)連接產物的轉化;(4)重組子篩選。
目的基因的亞克隆可應用于:(1)進一步分析目的基因;(2)基因重組。實驗方法原理亞克隆的基本過程包括:(1)目的DNA片段和載體的制備;(2)目的DNA片段和載體的連接;(3)連接產物的轉化;(4)重組子篩選。實驗材料E.coli JM109試劑、試劑盒牛肉膏胰蛋白胨NaCl微量細菌基因組抽提試劑盒
分析測試百科網訊 2018年11月24日-26日,2018年中國質譜學術大會在廣州東方賓館盛大召開。本次大會包括一個報告主論壇,21個主題分論壇,共300余場演講報告。在“生命科學與醫學”分論壇上,數十位業內專家學者帶來精彩的演講報告,吸引參會人員駐足聆聽。分析測試百科網作為本次活動的合作媒體,
【實驗目的】1.掌握質粒提取的基本方法的原理;2.學習和掌握限制性內切酶的使用方法。【實驗原理】重組克隆的篩選和鑒定是基因工程中的重要環節之一。不同的克隆載體和相應的宿主系統,其重組克隆的篩選和鑒定方法不盡相同。從理論上說,重組克隆的篩選是排除自身環化的載體、未酶解完全的載體以及非目的DNA片斷插入
分析測試百科網訊 2019年3月29日,2019年北京質譜年會在中國科學院大學(雁棲湖校區)隆重舉行。本次會議主題為“質譜與生命科學”,邀請了活躍在我國的青年專家知名專家作質譜前沿技術與應用新進展報告。本次年會由北京理化分析測試技術學會北京質譜學會主辦,北京質譜中心承辦。會議共有400余人出席,
分析測試百科網訊 2020年10月16-17日,第十六屆全國青年分析測試學術報告會在南京白金漢爵大酒店召開。在生命科學分會場,清華大學梁瓊麟教授、北京大學劉志博教授、四川大學呂弋教授、西安交通大學趙永席教授等青年學者作精彩報告。會議現場主持人:西安交通大學趙永席教授清華大學梁瓊麟教授 清華大學
實驗概要線粒體DNA在分子進化中具有許多獨特的優越性,mtDNA己成為研究生物(主要是動物)進化的重要材料。本研究所利用的mtDNA基因序列包括12SrRNA,16SrRNA以及12SrRNA和16SrRNA之間的序列,通過分析三種蚜蟲mtDNA 12S/16SrRNA基因序列的進化,不僅揭示了
出色的重復性和超高分辨率 CE-WCID(全柱成像毛細管等電聚焦電泳儀)具有超高的蛋白質pI點的分辨率(△pI<0.01),這個指標無人能比。 蛋白質pl點的測定舉例:△pI<0.01,7分鐘完成實驗 蛋白質藥物主要成分和降解產物的pl點測定和重復性的考
通過高內涵分析軟件進行人體干細胞誘導神經元細胞系的3D模型表征分析簡介開發更復雜的、生物相關的和預測的基于細 胞的化合物篩選方法是藥物發現中的一個主 要挑戰。三維 (3D) 分析模型的開發和集成 正變得越來越流行,并驅動著生物轉化學 的發展。具體而言,3D 培養物具有精致濃 縮了人體組織各方面特
摘要:目的 研究中藥藥對虎杖-桂枝對急性痛風性關節炎的影響。方法 取雄性 SD 大鼠 48 只,隨機分為 6組(每組 8 只),即正常對照組,模型組,秋水仙堿組(0.1 g·kg-)1,虎杖-桂枝低、中、高劑量組(3.5,7,14 g·kg-)1。正常對照組和模型組給予等量生理鹽水,其他各組給予相
摘要:目的 研究中藥藥對虎杖-桂枝對急性痛風性關節炎的影響。方法 取雄性 SD 大鼠 48 只,隨機分為 6組(每組 8 只),即正常對照組,模型組,秋水仙堿組(0.1 g·kg-)1,虎杖-桂枝低、中、高劑量組(3.5,7,14 g·kg-)1。正常對照組和模型組給予等量生理鹽水,其他各組給予
摘要:目的 研究中藥藥對虎杖-桂枝對急性痛風性關節炎的影響。方法 取雄性 SD 大鼠 48 只,隨機分為 6組(每組 8 只),即正常對照組,模型組,秋水仙堿組(0.1 g·kg-)1,虎杖-桂枝低、中、高劑量組(3.5,7,14 g·kg-)1。正常對照組和模型組給予等量生理鹽水,其他各組給予
科學家雜志(The Scientist)評選出了2017年度的十大醫療技術發明。他們是: 1. IsoCode芯片:分析CAR-T細胞的芯片 今年二月由Isoplexis公司推出,它包含數千個只能容納單細胞的微型腔室。在每個微室內,15個分離空間的槽內包含多達三種針對特定分泌蛋白的不同抗
mRNA差異顯示法 熒光標記法 實驗方法原理 幾乎所有的真核基因mRNA分子的3’-末端
實驗方法原理 幾乎所有的真核基因mRNA分子的3’-末端,都帶有一個多聚的腺苷酸結構,即通常所說的poly(A)尾巴。因此,在RNA聚合酶的作用下,可按mRNA為模板,以oligo(dT)為引物合成出cDNA拷貝。根據mRNA分子3’-末端序列末端結構的分析可以看到,在這段poly(A)序列起點堿基
《血液透析及相關治療用水》等90項醫療器械行業標準已經審定通過,現予以公布。其中,強制性醫療器械行業標準自2017年1月1日起實施,推薦性醫療器械行業標準自2016年1月1日起實施。 特此公告。 食品藥品監管總局 一、強制性行業標準(共14項) (一)YY 0572-201
分析測試百科網訊 2015年11月21日,北京市繼續教育項目-質譜沙龍2015學術年會在北京朝陽醫院召開,會議由首都醫科大學附
實驗方法原理幾乎所有的真核基因mRNA分子的3’-末端,都帶有一個多聚的腺苷酸結構,即通常所說的poly(A)尾巴。因此,在RNA聚合酶的作用下,可按mRNA為模板,以oligo(dT)為引物合成出cDNA拷貝。根據mRNA分子3’-末端序列末端結構的分析可以看到,在這段poly(A)序列起點堿基之
mRNA差異顯示技術是由美國波斯頓Dena-Farber癌癥研究所的Liang Peng博士和Arthur Pardee博士在1992年創立的。它也稱為差示反轉錄PCR(differential display of reverse transcriptional PCR)簡稱DDRT-PCR。mR
差示反轉錄PCR也稱為mRNA差異顯示技術,它是將mRNA反轉錄技術與PCR技術二者相互結合發展起來的一種RNA指紋圖譜技術,具有簡便、靈敏、RNA用量少、效率高、可同時檢測兩種或兩種以上經不同處理或處于不同發育階段的樣品,該方法自問世以來已被廣泛用于差異表達基因的克隆鑒定研究中。實驗方法實驗方法原
mRNA差異顯示技術是由美國波斯頓Dena-Farber癌癥研究所的Liang Peng博士和Arthur Pardee博士在1992年創立的。它也稱為差示反轉錄PCR(differential display of reverse transcriptional PCR)簡稱DDRT-PCR。mR
日前,科技部發布了《科研條件發展“十二五”專項規劃》。規劃中明確指出要加強科學儀器設備研發和應用,具體包括科學儀器設備新原理、新方法和新技術、前沿科學儀器設備、通用科學儀器設備、專用科學儀器設備、科學儀器設備關鍵部件和配套系統、科學儀器設備(裝置)二次開發6大方向。關于印發科研條件發展
分析測試百科網訊 2015年9月9日-12日,第五屆金屬組學國際研討會在北京西郊賓館召開,會議由中國科學院科院高能物理研究所、清華大學共同主辦,來自世界各地的近200位金屬組學領域的專家學者匯聚一堂,探討金屬組學的最新進展及未來展望。 9月11日上午,香港大學孫紅