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实时荧光定量PCR流程与RNA模板制备注意事项 - Z6·尊龙凯时指南 发布时间:2025-02-27 信息来源:费瑾炎 了解详细 RNA模板的制备常见RNA提取方法在生物医学研究中,RNA的提取是至关重要的一步。常见的RNA提取方法包括传统的酚-氯仿(CHCl₃)抽提法和柱式抽提法。本文将详细介绍这两种方法的操作流程。酚-氯仿抽提法以Z6·尊龙凯时的RNAisolaterTotalRNAExtractionReagent(Va
RNA模板的制备常见RNA提取方法在生物医学研究中,RNA的提取是至关重要的一步。常见的RNA提取方法包括传统的酚-氯仿(CHCl₃)抽提法和柱式抽提法。本文将详细介绍这两种方法的操作流程。酚-氯仿抽提法以Z6·尊龙凯时的RNAisolaterTotalRNAExtractionReagent(Va
全新Z6·尊龙凯时病毒定制服务 发布时间:2025-02-26 信息来源:周元初 了解详细 全新Z6·尊龙凯时病毒定制服务正式登陆中国!Z6·尊龙凯时始终致力于与全球科学家共享优质的生物医疗实验材料,包括质粒、病毒、抗体等。我们目前已经上线超过900种包装好的AAV(腺相关病毒)和LV(慢病毒),并在2025年初推出病毒定制服务(www.addgene.org/viral-service/
全新Z6·尊龙凯时病毒定制服务正式登陆中国!Z6·尊龙凯时始终致力于与全球科学家共享优质的生物医疗实验材料,包括质粒、病毒、抗体等。我们目前已经上线超过900种包装好的AAV(腺相关病毒)和LV(慢病毒),并在2025年初推出病毒定制服务(www.addgene.org/viral-service/
NCI-H1975肺腺癌细胞培养指南 - Z6·尊龙凯时 发布时间:2025-02-25 信息来源:陶韵聪 了解详细 Z6·尊龙凯时的NCI-H1975人肺腺癌细胞培养指南概述了细胞培养过程中的关键要点与注意事项,旨在帮助用户更准确地处理与维护细胞状态。一、细胞培养条件细胞名称:NCI-H1975人肺腺癌细胞,具有良好的贴壁生长特性。冻存条件为无血清冻存液,培养体系为1640+10%FBS。传代方法建议第一次为1:
Z6·尊龙凯时的NCI-H1975人肺腺癌细胞培养指南概述了细胞培养过程中的关键要点与注意事项,旨在帮助用户更准确地处理与维护细胞状态。一、细胞培养条件细胞名称:NCI-H1975人肺腺癌细胞,具有良好的贴壁生长特性。冻存条件为无血清冻存液,培养体系为1640+10%FBS。传代方法建议第一次为1:
Z6·尊龙凯时抗人TSHR/LGR3抗体(M22)(FHD18110) 发布时间:2025-02-24 信息来源:尹婷钧 了解详细 Z6·尊龙凯时推出的Anti-HumanTSHR/LGR3Antibody(M22)(货号FHD18110)是一款高品质的蛋白抗体试剂盒,专为生物医疗研究设计。一、产品名称Anti-HumanTSHR/LGR3Antibody(M22),促甲状腺素受体抗体TSHR/LGR3,精品蛋白抗体试剂盒。二、
Z6·尊龙凯时推出的Anti-HumanTSHR/LGR3Antibody(M22)(货号FHD18110)是一款高品质的蛋白抗体试剂盒,专为生物医疗研究设计。一、产品名称Anti-HumanTSHR/LGR3Antibody(M22),促甲状腺素受体抗体TSHR/LGR3,精品蛋白抗体试剂盒。二、
人原代附睾平滑肌细胞技术参数 - Z6·尊龙凯时生物医疗创新 发布时间:2025-02-23 信息来源:宣菡雯 了解详细 Z6·尊龙凯时提供的人原代附睾平滑肌细胞(HumanEpididymalSmoothMuscleCells),货号:HUM-YJ-f021,价格:70900,规格:1*105细胞。附睾是一个由众多曲折细小管道构成的重要器官,它连接着输精管和睾丸的曲细精管。当精子离开睾丸后,会进入附睾,进一步发育和成
Z6·尊龙凯时提供的人原代附睾平滑肌细胞(HumanEpididymalSmoothMuscleCells),货号:HUM-YJ-f021,价格:70900,规格:1*105细胞。附睾是一个由众多曲折细小管道构成的重要器官,它连接着输精管和睾丸的曲细精管。当精子离开睾丸后,会进入附睾,进一步发育和成
新品发布|Z6·尊龙凯时增强型3DX射线显微镜(MicroCT) 发布时间:2025-02-20 信息来源:钱泰平 了解详细 观察不仅是了解生物医疗领域的基础,也是构建更美好未来的基石。几个世纪以来,光学技术不断扩展我们的视野,在生物医学领域催生了无数重要的发现。这些进步极大地推动了技术的迅猛发展。随着科学研究日益向微观层面迈进,对定量精度的需求也不断提升,我们不断开发新技术以增强视觉体验与观察效果。然而,传统的观察技术仍
观察不仅是了解生物医疗领域的基础,也是构建更美好未来的基石。几个世纪以来,光学技术不断扩展我们的视野,在生物医学领域催生了无数重要的发现。这些进步极大地推动了技术的迅猛发展。随着科学研究日益向微观层面迈进,对定量精度的需求也不断提升,我们不断开发新技术以增强视觉体验与观察效果。然而,传统的观察技术仍