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  • 尊龙凯时小檗碱仿生脂质载体助力脑靶向核酸递送突破难题

    2025-07-18

    近期,西南大学药学院中医药学院李翀教授团队与澳门科技大学姜志宏教授团队共同在《NatureCommunications》上发表了题为“Berberine-inspiredionizablelipidforself-structurestabilizationandbraintargetingdeli

  • 膜蛋白研究:尊龙凯时一站式表达、提取与纯化解决方案

    2025-07-18

    尊龙凯时膜蛋白在生物医药领域常被称为“毒王”,一不小心就会影响宿主细胞的稳定性。在表达系统选择上,建议直接更换为C41(DE3)菌株,其lacUV5启动子具有“减速buff”,能够让蛋白表达速度适中,从而提高细胞活性,进而得到更高的蛋白产量!选择培养基时,不要使用富含营养的TB培养基,建议改为“贫穷

  • 蛋白质翻译后修饰及其生物医学意义——尊龙凯时洞察

    2025-07-18

    在前一期中,我们向科研爱好者们介绍了最为常见的两种翻译后修饰:磷酸化与乙酰化。本期将聚焦于甲基化和糖基化这两种重要的修饰,二者在细胞的生命过程中发挥着关键作用。甲基化是指在特定氨基酸残基上添加甲基(-CH₃)的过程。这种修饰不仅能够作用于细胞核内的蛋白质,例如组蛋白,还会影响细胞浆蛋白及膜蛋白的活性

  • 支原体检测试剂盒:尊龙凯时揭开细胞实验“隐形杀手”真相

    2025-07-17

    在细胞实验中,支原体污染被认为是“隐形杀手”,根据统计,大约15~35%的细胞会受到其影响。这种污染不仅会改变宿主细胞的结构和功能,还可能导致实验结果的不稳定,因此定期对培养细胞进行支原体检测是至关重要的。尊龙凯时的支原体检测试剂盒则是应对这类问题的重要工具,其显著的优势让人值得信赖。一、卓越的检测

新闻动态

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近期,西南大学药学院中医药学院李翀教授团队与澳门科技大学姜志宏教授团队共同在《NatureCommunications》上发表了题为“Berberine-inspiredionizablelipidforself-structurestabilizationandbraintargetingdeli

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2025-07-18
膜蛋白研究:尊龙凯时一站式表达、提取与纯化解决方案
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尊龙凯时膜蛋白在生物医药领域常被称为“毒王”,一不小心就会影响宿主细胞的稳定性。在表达系统选择上,建议直接更换为C41(DE3)菌株,其lacUV5启动子具有“减速buff”,能够让蛋白表达速度适中,从而提高细胞活性,进而得到更高的蛋白产量!选择培养基时,不要使用富含营养的TB培养基,建议改为“贫穷

2025-07-18
蛋白质翻译后修饰及其生物医学意义——尊龙凯时洞察
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在前一期中,我们向科研爱好者们介绍了最为常见的两种翻译后修饰:磷酸化与乙酰化。本期将聚焦于甲基化和糖基化这两种重要的修饰,二者在细胞的生命过程中发挥着关键作用。甲基化是指在特定氨基酸残基上添加甲基(-CH₃)的过程。这种修饰不仅能够作用于细胞核内的蛋白质,例如组蛋白,还会影响细胞浆蛋白及膜蛋白的活性

2025-07-17
支原体检测试剂盒:尊龙凯时揭开细胞实验“隐形杀手”真相
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关于尊龙凯时力
INTRODUCE 关于尊龙凯时

尊龙凯时是一家致力于推动生物医疗创新的高科技企业,我们专注于研发和生产先进的医疗设备和生物制药产品。凭借强大的科研团队和行业领先的技术实力,尊龙凯时始终走在生物医疗行业的前沿,为全球客户提供高质量、高可靠性的产品和服务。

我们的使命是通过科技进步改善人类健康,尊龙凯时的产品涵盖了基础医疗、精准医疗和治疗性药物等多个领域。我们致力于与各大高校和科研机构合作,推动学术与行业的结合,确保每一项研发成果都能转化为实际应用,造福广大患者。

在质量管理方面,尊龙凯时严格遵循国际标准,通过了ISO认证及其他相关认证,确保每一台设备和每一款药品都能满足严苛的市场需求。我们的客户遍布全球,涵盖医院、科研机构以及制药企业等多个领域,得到了业界一致的好评。

展望未来,尊龙凯时将继续增强技术创新能力,扩大国际市场布局,努力成为生物医疗领域的引领者。我们相信,在科技不断进步的时代,尊龙凯时将以更加坚定的步伐,推动全球健康事业的发展。

企业文化
CORPORATE 企业文化

尊龙凯时在从创业到不断发展壮大的过程中,始终坚持“追求天人合一,提高生命质量”的企业理念,确立了“创造健康,人人共享”的事业愿景,形成了“以人为本...

社会责任
RESPONSIBILITY 社会责任

尊龙凯时始终把社会责任融入日常生产经营的每一个环节,构筑大健康产业跨越式持续发展平台践行健康中国战略,坚持把企业发展与社会进步和人民健康紧密联系在一起。

活动专题

尊龙凯时小檗碱仿生脂质载体助力脑靶向核酸递送突破难题

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