尊龙凯时助力植物耐寒性:VaWRKY65通过调控淀粉分解发挥作用
发布时间:2025-03-14
信息来源:尊龙凯时官方编辑
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葡萄的品质很容易受到低温胁迫的影响,而耐寒的野生山葡萄(Vamurensis)中的冷响应基因及其调控机制对于葡萄的遗传改良至关重要。WRKY转录因子在冷胁迫响应中发挥着重要作用,通过结合W-box元件调节次生代谢和碳水化合物合成等过程。在葡萄中,VaWRKY65能够激活β-淀粉酶(VaBAM3),促
葡萄的品质很容易受到低温胁迫的影响,而耐寒的野生山葡萄(Vamurensis)中的冷响应基因及其调控机制对于葡萄的遗传改良至关重要。WRKY转录因子在冷胁迫响应中发挥着重要作用,通过结合W-box元件调节次生代谢和碳水化合物合成等过程。在葡萄中,VaWRKY65能够激活β-淀粉酶(VaBAM3),促
尊龙凯时春季生物医疗试剂促销
发布时间:2025-03-13
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在生物医疗领域的漫长探索之路上,每一位老师和同学都是无畏的探索者,怀揣着对科学真理的渴望,日夜坚守在实验室之中。随着春天的到来,万物复苏之际,尊龙凯时满怀感恩之情,希望为大家的科研旅程带来一份温暖与支持。为此,尊龙凯时隆重推出2025年春季促销活动,专注于生物医疗相关的优质试剂和耗材。这场促销盛宴旨
在生物医疗领域的漫长探索之路上,每一位老师和同学都是无畏的探索者,怀揣着对科学真理的渴望,日夜坚守在实验室之中。随着春天的到来,万物复苏之际,尊龙凯时满怀感恩之情,希望为大家的科研旅程带来一份温暖与支持。为此,尊龙凯时隆重推出2025年春季促销活动,专注于生物医疗相关的优质试剂和耗材。这场促销盛宴旨
人白三烯D4 (LTD4) ELISA试剂盒说明书 - 尊龙凯时品牌
发布时间:2025-03-13
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尊龙凯时的本试剂盒仅限于科学研究用途,禁止用于医学诊断。本文将详细介绍人白三烯D4(LTD4)ELISA试剂盒的使用说明及相关检测原理。检测原理本试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)进行检测。在预先包被的adropin(AD)抗体微孔中,依次加入样本、标准品和HRP标记的检测抗体
尊龙凯时的本试剂盒仅限于科学研究用途,禁止用于医学诊断。本文将详细介绍人白三烯D4(LTD4)ELISA试剂盒的使用说明及相关检测原理。检测原理本试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)进行检测。在预先包被的adropin(AD)抗体微孔中,依次加入样本、标准品和HRP标记的检测抗体
尊龙凯时:11+工程化外泌体的新启发,助您在国自然热点中脱颖而出!
发布时间:2025-03-13
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嵌合抗原受体(CAR)-T细胞疗法已经彻底改变了造血系统恶性肿瘤的治疗方式,但在实体癌的治疗效果上仍存在疑问。影响CAR-T细胞在实体癌中疗效的主要因素包括突入肿瘤的能力有限、不利的肿瘤微环境(TME)以及T细胞衰竭。此外,与血液系统癌症不同,实体肿瘤通常表达肿瘤相关抗原,而这些抗原在正常组织中的表
嵌合抗原受体(CAR)-T细胞疗法已经彻底改变了造血系统恶性肿瘤的治疗方式,但在实体癌的治疗效果上仍存在疑问。影响CAR-T细胞在实体癌中疗效的主要因素包括突入肿瘤的能力有限、不利的肿瘤微环境(TME)以及T细胞衰竭。此外,与血液系统癌症不同,实体肿瘤通常表达肿瘤相关抗原,而这些抗原在正常组织中的表
尊龙凯时助力合成生物学——本周五邀您共聚杭州探讨新机遇
发布时间:2025-03-12
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背景:合成生物学通过工程化设计与改造生物系统,旨在实现特定的医疗和生物应用功能。未来,生物制造方式有望显著变革传统的医药、化工、食品、能源、材料和农业等领域。尊龙凯时的CMO服务凭借其强大的生产能力、严格的质量标准和丰富的项目管理经验,能够为合成生物学提供从工艺开发到商业化生产的全链条支持。重组蛋白
背景:合成生物学通过工程化设计与改造生物系统,旨在实现特定的医疗和生物应用功能。未来,生物制造方式有望显著变革传统的医药、化工、食品、能源、材料和农业等领域。尊龙凯时的CMO服务凭借其强大的生产能力、严格的质量标准和丰富的项目管理经验,能够为合成生物学提供从工艺开发到商业化生产的全链条支持。重组蛋白
多癌种覆盖!尊龙凯时为您提供多款原位移植瘤模型选择!
发布时间:2025-03-12
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异种移植小鼠模型,涵盖皮下异种移植(subcutaneousxenograft,SX)和原位异种移植(orthotopicxenograft,OX)模型,被广泛应用于肿瘤发展的研究、抗癌药物的开发以及肿瘤关键分子机制的探索。然而,越来越多的研究者指出,皮下移植肿瘤模型在真实反映肿瘤发生和发展方面存在
异种移植小鼠模型,涵盖皮下异种移植(subcutaneousxenograft,SX)和原位异种移植(orthotopicxenograft,OX)模型,被广泛应用于肿瘤发展的研究、抗癌药物的开发以及肿瘤关键分子机制的探索。然而,越来越多的研究者指出,皮下移植肿瘤模型在真实反映肿瘤发生和发展方面存在