丹纳赫生命科学
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  • 揭秘分子育种:塑造未来农业和畜牧业的关键技术 发布时间:2023-11-30 11:19:14
  • 1  引言你是否曾经想过我们能否通过科技手段,让动物更健康、更适应环境变化,甚至具有更优质的肉质和奶量?你是否想过,我们能否创造出能够在极端气候条件下生存的植物,或者让农作物自身具有抵抗病虫害的能力?这些看起来像是科幻小说的情节,但实际上已经在现实中得到了实现。这一切,都得益于分子育种这一...... [全文]
  • 被看见的力量:罕见病的预防、筛查和检测 发布时间:2023-11-23 11:50:18
  • 在全球权威的生物医学数据库PubMed中,“罕见病”一词译自英语rare disease,该词最早出现在1867年[1]。截止2018年10月,全球最大的罕见病数据库Orphanet共收录6172种罕见病(约占全部人类疾病的10%),其中约72%的罕见病是由于遗传物质的结构改变或调控异常而造成[2]...... [全文]
  • 空间组学深度报告:从基础到前沿应用 发布时间:2023-11-16 15:14:13
  • 前言空间组学,作为生命科学领域的一颗冉冉升起的新星,正逐渐改变我们对生命复杂性的认识。它不仅仅是一项技术或一组方法,而是一个全新的视角,一个能够在空间维度上理解生物过程的突破口。与传统的组学研究不同,空间组学不仅关注生物体内的分子组成(如基因、蛋白质和代谢物),更重要的是它揭示了这些分子在细胞甚至组...... [全文]
  • 加速创新,加强合作,创升中国——丹纳赫生命科学进博亮点秀 发布时间:2023-11-08 17:18:03
  • 第六届中国国际进口博览会于2023年11月5日正式拉开帷幕,丹纳赫第六次参展进博,以“生命不息,创新不止”为主题及全新形象亮相,并展出了多款首发首展新品。进博期间,正值丹纳赫全球品牌焕新之际,展台的新形象充分展现了我们的新品牌宣言“Innovation at the speed of life”,展...... [全文]
  • 【前沿探索】男性不育的精准检测 发布时间:2023-10-31 12:29:52
  • 不孕不育并不少见,影响着全球数以百万计的育龄人。据估算,全球共有4800万对夫妇和1.86亿人患不孕不育症[1-3],2007-2010年我国发病率已从11.9%升至15.5%,到2020年发病率将接近18% [4],在我国男性不育的发生率一般认为在10%~12%[5]。有文献报道,不到5...... [全文]
  • 【新品发布】全自动一体化类器官工作站赋能 类器官研究和应用 发布时间:2023-10-26 14:11:19
  • Molecular Devices 重磅推出以标准化、自动化、智能化为导向的全自动一体化类器官工作站。先睹为快全自动一体化类器官工作站全新视频自 2009 年 Hans Clevers 实验室首次培育出肠类器官以来,类器官行业得到快速发展。因其可以高度模拟目标组织或器官的遗传特征和表观特征,并且拥有...... [全文]
  • 【精彩回顾】合成生物学使能新技术培训班 发布时间:2023-10-26 14:11:19
  • 合成生物学是生命科学领域的一门新兴交叉科学,被认为是理解生命的新钥匙和未来的颠覆性技术之一。它基于分子生物学、系统生物学、组学和工程学的原理和方法,从基因片段、DNA分子、基因调控网络与信号传导路径到细胞的人工设计与合成,设计和创造新的生物组件和体系,对现有的生物体系进行重新设计,让细胞成为工厂,生...... [全文]
  • 自动化高通量技术应用之siRNA文库筛选 发布时间:2023-10-26 14:11:19
  • 随着生物药产业的不断发展以及高通量自动化技术的日新月异,以往在药物研发环节中耗时、耗力的DOE实验操作和生物检测与验证实验已经能够被多种自动化高通量的技术替代。例如现在市场上广泛使用的自动化核酸提取技术,一般96个样本不到30min即可完成;NGS以及微阵列等技术可以一次检测获得大量基因的序列或表达...... [全文]
  • 生物药未来发展的催化剂——原料酶的工艺优化及质控 发布时间:2023-10-17 16:49:29
  • 酶是生物体内物质代谢过程中参与生化反应必不可少的生物催化剂,随着人类对酶的不断探索和对基因工程与细胞工程技术研究地不断深入,其在食品、轻工业、医药等多个领域得到了重要应用。特别是其具有高度的特异立体选择性及区域选择性,并在常压、常温和pH值中性附近条件下具有十分高效的催化活力,已经成为如核酸药物、基...... [全文]
  • 聚零为整——新近诺奖技术mRNA及小核酸药物研发中的整合妙用 发布时间:2023-10-11 16:29:34
  • 最新出炉的2023年诺贝尔生理学或医学奖授予了由于“发现核苷基修饰,从而开发出有效的抗COVID-19 mRNA疫苗”的匈牙利科学家卡塔林·卡里科(Katalin Karikó)和美国科学家德鲁·韦斯曼(Drew Weissman)。在新冠疫苗研发中大放异彩的mRNA技术,如今又再次发出它的光芒。与...... [全文]
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