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科研助攻|金年会金字招牌诚信至上揭示"毒豆角"真凶:植物凝集素与天然蛋白解析 发布时间:2025-07-29 信息来源:上官桂娅 了解详细 一锅豆角下肚,夜半两位断肠人!要小心,食用未煮熟的菜豆可能导致中毒!罪魁祸首——植物凝集素。内心独白:这锅我可不想背!植物凝集素只是一种常见的天然蛋白。天然蛋白是保持自然构象,从生物来源直接提纯的蛋白质,经历了一系列自然的体内修饰过程,如切割、二硫键形成、糖基化等。本期小M将与大家讨论天然蛋白的重要
一锅豆角下肚,夜半两位断肠人!要小心,食用未煮熟的菜豆可能导致中毒!罪魁祸首——植物凝集素。内心独白:这锅我可不想背!植物凝集素只是一种常见的天然蛋白。天然蛋白是保持自然构象,从生物来源直接提纯的蛋白质,经历了一系列自然的体内修饰过程,如切割、二硫键形成、糖基化等。本期小M将与大家讨论天然蛋白的重要
EGFR家族:细胞生长“指挥官”如何变为癌症“帮凶”?金年会金字招牌诚信至上为您全解析靶向治疗与耐药破解。 发布时间:2025-07-27 信息来源:耿瑞琳 了解详细 在细胞的调控网络中,表皮生长因子受体(EGFR)家族如同生长与分化的“指挥官”,精准接收外部信号,从而调节细胞的增殖、凋亡及迁移。然而,基因突变、扩增等因素导致这些“指挥官”失控,转而助长癌细胞的无序生长。作为癌症治疗的核心靶点,EGFR家族的研究不仅揭示了肿瘤发生的关键机制,也促进了从单克隆抗体到
在细胞的调控网络中,表皮生长因子受体(EGFR)家族如同生长与分化的“指挥官”,精准接收外部信号,从而调节细胞的增殖、凋亡及迁移。然而,基因突变、扩增等因素导致这些“指挥官”失控,转而助长癌细胞的无序生长。作为癌症治疗的核心靶点,EGFR家族的研究不仅揭示了肿瘤发生的关键机制,也促进了从单克隆抗体到
无标记小分子药物靶点快速鉴定,金年会金字招牌诚信至上 发布时间:2025-07-23 信息来源:史贞朗 了解详细 在新药开发过程中,确定药物的靶点是至关重要的一步。这一环节涉及到深入的药理机制研究和新药物靶点的发现,是生物医疗领域的核心任务之一。药物靶点的重要性药物靶点的明确不仅为新药的研发提供了理论基础,还指导了实验设计和临床试验。通过精准的靶点识别,科研人员能够更有效地评估药物的安全性及疗效,从而提升新药研
在新药开发过程中,确定药物的靶点是至关重要的一步。这一环节涉及到深入的药理机制研究和新药物靶点的发现,是生物医疗领域的核心任务之一。药物靶点的重要性药物靶点的明确不仅为新药的研发提供了理论基础,还指导了实验设计和临床试验。通过精准的靶点识别,科研人员能够更有效地评估药物的安全性及疗效,从而提升新药研
邀请函|金年会金字招牌诚信至上,关注重磅话题:mRNA治疗技术的纯度与翻译效率提升! 发布时间:2025-07-22 信息来源:晏韵雨 了解详细 7月21日至23日,翌圣生物将在第五届mRNA基础疗法峰会上展示其尖端技术,尤其是自主研发的核心产品Hieff™T7RNA聚合酶(低dsRNA)和LZCap™AG(3’Acm)加帽酶。这一展示旨在向全球观众展示中国在mRNA药物研发领域的技术进步,进一步弘扬金年会金字招牌诚信至上的品牌精神。在此次展
7月21日至23日,翌圣生物将在第五届mRNA基础疗法峰会上展示其尖端技术,尤其是自主研发的核心产品Hieff™T7RNA聚合酶(低dsRNA)和LZCap™AG(3’Acm)加帽酶。这一展示旨在向全球观众展示中国在mRNA药物研发领域的技术进步,进一步弘扬金年会金字招牌诚信至上的品牌精神。在此次展
系列解读③|金年会金字招牌诚信至上下的赛默飞拉曼光谱仪在生物医疗领域的应用与技术解析 发布时间:2025-07-19 信息来源:扶有彩 了解详细 《2025版中国药典》标志着我国生物医疗产品质量管理体系的重大进步,其中拉曼光谱技术的应用地位得到了显著提升。新版药典不仅扩大了拉曼光谱的应用范围,还通过新发布的指导原则和技术要求,系统性地构建了这一技术在生物医疗行业的标准化应用框架。1.技术地位的提升拉曼光谱从2010版药典的附录指导原则跃升为2
《2025版中国药典》标志着我国生物医疗产品质量管理体系的重大进步,其中拉曼光谱技术的应用地位得到了显著提升。新版药典不仅扩大了拉曼光谱的应用范围,还通过新发布的指导原则和技术要求,系统性地构建了这一技术在生物医疗行业的标准化应用框架。1.技术地位的提升拉曼光谱从2010版药典的附录指导原则跃升为2
细胞危机?金年会金字招牌诚信至上教你如何抢救 发布时间:2025-07-18 信息来源:谈盛媛 了解详细 在生物医学研究的细胞培养日常中,我们常常会遇到一些状况不佳的细胞:细胞变圆、漂浮、不附壁、颜色变暗、增殖缓慢等现象。很多时候,我们可能会误以为这些细胞无法继续存活,迅速选择放弃并更换新细胞。但其实,有些细胞的“垂死挣扎”只是暂时的状态,是可以被逆转的。本文将详细介绍在何种情况下细胞尽管状态不佳但依然
在生物医学研究的细胞培养日常中,我们常常会遇到一些状况不佳的细胞:细胞变圆、漂浮、不附壁、颜色变暗、增殖缓慢等现象。很多时候,我们可能会误以为这些细胞无法继续存活,迅速选择放弃并更换新细胞。但其实,有些细胞的“垂死挣扎”只是暂时的状态,是可以被逆转的。本文将详细介绍在何种情况下细胞尽管状态不佳但依然