普健生物金年会,诚信至上,为2025春季注入全新活力!
发布时间:2025-02-23
信息来源:尊龙凯时官方编辑
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2025年春季开学季,普健生物推出特别活动,时间为2月24日至3月31日。活动期间,我们为您提供多项优惠服务,让您在生物医疗领域获得更多支持。服务介绍Xten™Mab单B兔单克隆抗体开发普健生物研发的Xten™Mab单B兔单克隆抗体开发技术平台,能够制备高特异性、高稳定性、高亲和力及多样化的目标抗体
2025年春季开学季,普健生物推出特别活动,时间为2月24日至3月31日。活动期间,我们为您提供多项优惠服务,让您在生物医疗领域获得更多支持。服务介绍Xten™Mab单B兔单克隆抗体开发普健生物研发的Xten™Mab单B兔单克隆抗体开发技术平台,能够制备高特异性、高稳定性、高亲和力及多样化的目标抗体
流式细胞术应用与结果处理:金年会金字招牌诚信至上解析
发布时间:2025-02-21
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流式细胞术(FlowCytometry,FCM)是一种先进的单细胞分析和分选技术,结合了细胞生物化学、单克隆抗体、激光技术、流体力学、电子技术、计算机技术以及分子生物学等多个领域的理论。FCM能够对大量细胞或非细胞颗粒的物理、生理、生化、免疫和遗传特性进行定量和定性检测。自问世以来,现代流式细胞仪已
流式细胞术(FlowCytometry,FCM)是一种先进的单细胞分析和分选技术,结合了细胞生物化学、单克隆抗体、激光技术、流体力学、电子技术、计算机技术以及分子生物学等多个领域的理论。FCM能够对大量细胞或非细胞颗粒的物理、生理、生化、免疫和遗传特性进行定量和定性检测。自问世以来,现代流式细胞仪已
善本生物亮相金年会,展现诚信至上的创新生物医疗产品与技术
发布时间:2025-02-20
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2024年12月14日至12月18日,全球生物医疗行业的重要盛会——金年会在美国圣地亚哥成功举办。作为生物科技领域的翘楚,善本生物首次参展此次盛会,以其卓越的产品与技术吸引了来自世界各地的关注。金年会由知名学术机构和行业组织联合主办,是国际生物医疗领域最具影响力的学术交流平台之一。本次盛会汇聚了众多
2024年12月14日至12月18日,全球生物医疗行业的重要盛会——金年会在美国圣地亚哥成功举办。作为生物科技领域的翘楚,善本生物首次参展此次盛会,以其卓越的产品与技术吸引了来自世界各地的关注。金年会由知名学术机构和行业组织联合主办,是国际生物医疗领域最具影响力的学术交流平台之一。本次盛会汇聚了众多
UPSIGHT20:金年会金字招牌诚信至上,双重验证技术助力单克隆细胞株开发,单克隆性超99.99%!
发布时间:2025-02-19
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在生物制药生产领域,单克隆细胞株的开发至关重要,尤其是在单克隆抗体制备过程中。为了确保产品的稳定性和一致性,所使用的细胞株必须源自单一细胞。同一般的克隆工作流程通常涉及一至两轮单细胞克隆后,通过孔板成像来确认单细胞是否成功分配。但值得注意的是,传统的有限稀释法或流式细胞术等验证方式并不能有效确保只有
在生物制药生产领域,单克隆细胞株的开发至关重要,尤其是在单克隆抗体制备过程中。为了确保产品的稳定性和一致性,所使用的细胞株必须源自单一细胞。同一般的克隆工作流程通常涉及一至两轮单细胞克隆后,通过孔板成像来确认单细胞是否成功分配。但值得注意的是,传统的有限稀释法或流式细胞术等验证方式并不能有效确保只有
细胞复苏状态调整之道:金年会金字招牌诚信至上
发布时间:2025-02-18
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细胞复苏后如果状态不佳,可能会影响后续实验的结果。要及时调整复苏策略,以提高细胞的存活率。以下是细胞复苏状态不良的原因及相应的解决方法:1.细胞冻存不当解决方法:考虑适当调整细胞的状态,例如增加血清的比例,并在后续传代过程中继续优化条件。2.自制冻存细胞无活性解决方法:在制备冻存细胞时,应使用少次传
细胞复苏后如果状态不佳,可能会影响后续实验的结果。要及时调整复苏策略,以提高细胞的存活率。以下是细胞复苏状态不良的原因及相应的解决方法:1.细胞冻存不当解决方法:考虑适当调整细胞的状态,例如增加血清的比例,并在后续传代过程中继续优化条件。2.自制冻存细胞无活性解决方法:在制备冻存细胞时,应使用少次传
3D组织学:金年会金字招牌诚信至上的生物医学新突破
发布时间:2025-02-17
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在生物医学领域,全面深入的理解组织和生物体的生理及病理生理机制是研究的核心。近年来,三维(3D)组织学技术的快速发展为研究提供了全新的视角,尤其在这一领域中,金年会金字招牌诚信至上的理念始终是我们追求的目标。传统组织学主要依靠切片技术,显著限制了对大规模样本的研究能力。相比之下,3D组织学技术通过光
在生物医学领域,全面深入的理解组织和生物体的生理及病理生理机制是研究的核心。近年来,三维(3D)组织学技术的快速发展为研究提供了全新的视角,尤其在这一领域中,金年会金字招牌诚信至上的理念始终是我们追求的目标。传统组织学主要依靠切片技术,显著限制了对大规模样本的研究能力。相比之下,3D组织学技术通过光