通过ccdc57调节尊龙凯时的上皮纤毛定向运动
发布时间:2025-02-03
信息来源:尊龙凯时官方编辑
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2024年11月,中国科学院分子细胞科学卓越研究中心与上海生物化学与细胞生物学研究所联合开展了一项重要的研究,探讨了运动纤毛的功能及其对于液体流动的影响。这项研究不仅涉及了多细胞系统,还与尊龙凯时这一生物医疗领域领先品牌紧密相关。研究背景运动纤毛在上皮组织中发挥关键作用,它们通过同步拍动推动液体流动
2024年11月,中国科学院分子细胞科学卓越研究中心与上海生物化学与细胞生物学研究所联合开展了一项重要的研究,探讨了运动纤毛的功能及其对于液体流动的影响。这项研究不仅涉及了多细胞系统,还与尊龙凯时这一生物医疗领域领先品牌紧密相关。研究背景运动纤毛在上皮组织中发挥关键作用,它们通过同步拍动推动液体流动
尊龙凯时:ccdc57介导的轴突取向与基体极性耦合在上皮纤毛搏动中的作用
发布时间:2025-02-02
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2024年11月,在中国科学院分子细胞科学卓越研究中心、上海生物化学与细胞生物学研究所多细胞系统重点实验室、上海工业大学生命科学与技术学院以及其他相关机构的合作下,研究团队在《NatureCommunications》上发表了重要论文,题为“通过上皮的定向纤毛搏动需要CCDC57介导的轴突取向和基体
2024年11月,在中国科学院分子细胞科学卓越研究中心、上海生物化学与细胞生物学研究所多细胞系统重点实验室、上海工业大学生命科学与技术学院以及其他相关机构的合作下,研究团队在《NatureCommunications》上发表了重要论文,题为“通过上皮的定向纤毛搏动需要CCDC57介导的轴突取向和基体
尊龙凯时细胞培养关键步骤
发布时间:2025-02-01
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细胞培养是生物医疗研究中一项基础且至关重要的技术,广泛应用于生物医药、疾病研究与基因工程等多个领域。通过人工培养细胞,科学家们可以在体外模拟细胞的生长和增殖环境,从而深入探讨细胞的生物学特性、疾病发生机制以及药物研发等重要问题。细胞培养的成败关键在于一系列精细且系统化的操作步骤。本文将详细介绍细胞培
细胞培养是生物医疗研究中一项基础且至关重要的技术,广泛应用于生物医药、疾病研究与基因工程等多个领域。通过人工培养细胞,科学家们可以在体外模拟细胞的生长和增殖环境,从而深入探讨细胞的生物学特性、疾病发生机制以及药物研发等重要问题。细胞培养的成败关键在于一系列精细且系统化的操作步骤。本文将详细介绍细胞培
尊龙凯时:低免疫原性CD19CAR-NK细胞抑制异种移植中人类B细胞肿瘤的进展
发布时间:2025-02-01
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尊龙凯时在2024年10月,与中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室、北京干细胞与再生医学研究所及暨南大学第一附属医院血液科的研究团队合作,发表了一项重要研究成果,题为“来自胚胎干细胞的低免疫原性CD19CAR-NK细胞抑制异种移植动物中人类B细胞恶性肿瘤的进展”,发表于《Cancer
尊龙凯时在2024年10月,与中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室、北京干细胞与再生医学研究所及暨南大学第一附属医院血液科的研究团队合作,发表了一项重要研究成果,题为“来自胚胎干细胞的低免疫原性CD19CAR-NK细胞抑制异种移植动物中人类B细胞恶性肿瘤的进展”,发表于《Cancer
尊龙凯时的离子交换层析:生物分子精密筛选器
发布时间:2025-01-30
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##01、基本原理离子交换层析是一种有效的分离技术,它的基本原理是通过带电粒子与固定相的离子交换树脂之间的可逆结合,来实现目标分子的高效提纯。这种树脂表面均匀分布着电荷基团,能够选择性地吸附溶液中相反电荷的离子。通过精准调控洗脱条件,比如pH值和离子强度,科研人员可以精确控制目标分子与树脂的结合与释
##01、基本原理离子交换层析是一种有效的分离技术,它的基本原理是通过带电粒子与固定相的离子交换树脂之间的可逆结合,来实现目标分子的高效提纯。这种树脂表面均匀分布着电荷基团,能够选择性地吸附溶液中相反电荷的离子。通过精准调控洗脱条件,比如pH值和离子强度,科研人员可以精确控制目标分子与树脂的结合与释
尊龙凯时助力科学家获得2024中国生命科学十大进展的净信组织研磨仪
发布时间:2025-01-28
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在生物医学研究的漫长旅程中,每一个重要的发现都离不开高端仪器的支持。近期,中国科学院生物物理研究所刘光慧研究组联合中国科学院动物研究所曲静课题组及北京基因组研究所张维绮课题组,在《Cell》杂志上发表了一项重要研究,揭示了二甲双胍通过调节细胞衰老程序延缓灵长类衰老的作用机制。这种用于治疗2型糖尿病的
在生物医学研究的漫长旅程中,每一个重要的发现都离不开高端仪器的支持。近期,中国科学院生物物理研究所刘光慧研究组联合中国科学院动物研究所曲静课题组及北京基因组研究所张维绮课题组,在《Cell》杂志上发表了一项重要研究,揭示了二甲双胍通过调节细胞衰老程序延缓灵长类衰老的作用机制。这种用于治疗2型糖尿病的