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尊龙凯时抗体检测ELISA操作流程精简版
尊龙凯时抗体检测ELISA操作流程精简版 发布时间:2025-07-26 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 尊龙凯时抗体检测通用ELISA操作流程(效价测定)1.包被步骤1)使用包被缓冲液配制1-10μg/ml的抗原溶液,需现配现用。2)向高结合力ELISA板(货号80112)每孔加入100μl抗原溶液,覆以封板膜,在室温下轻摇孵育2-6小时,或选择在4℃过夜孵育。3)吸弃溶液后,用洗涤缓冲液洗板2次,以
尊龙凯时抗体检测通用ELISA操作流程(效价测定)1.包被步骤1)使用包被缓冲液配制1-10μg/ml的抗原溶液,需现配现用。2)向高结合力ELISA板(货号80112)每孔加入100μl抗原溶液,覆以封板膜,在室温下轻摇孵育2-6小时,或选择在4℃过夜孵育。3)吸弃溶液后,用洗涤缓冲液洗板2次,以
尊龙凯时的Seahorse XF解决方案在癌症研究中的应用
尊龙凯时的Seahorse XF解决方案在癌症研究中的应用 发布时间:2025-07-24 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 代谢重编程是癌细胞的重要特征之一,也是驱动癌细胞其他特征的核心因素。近年来,研究者们开始利用代谢功能障碍来开发癌症靶向治疗。癌症并非一种单一疾病,而是涉及影响正常细胞功能的多种遗传变化的病症,代谢重编程则逐渐成为癌症治疗的重要干预靶点。癌细胞高度依赖特定的代谢通路来满足快速增殖、生存、侵袭和转移所需
代谢重编程是癌细胞的重要特征之一,也是驱动癌细胞其他特征的核心因素。近年来,研究者们开始利用代谢功能障碍来开发癌症靶向治疗。癌症并非一种单一疾病,而是涉及影响正常细胞功能的多种遗传变化的病症,代谢重编程则逐渐成为癌症治疗的重要干预靶点。癌细胞高度依赖特定的代谢通路来满足快速增殖、生存、侵袭和转移所需
免疫实验全解析|尊龙凯时:IHC染色结果可信度探讨
免疫实验全解析|尊龙凯时:IHC染色结果可信度探讨 发布时间:2025-07-22 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 在进行免疫组化(IHC)实验时,许多科研人员常常会面临一个困扰:信号模糊或背景染色过深。这时,你所获得的图像是否能够真实反映实验结果?其可靠性有多高?今天,我们将从免疫组化实验的关键要素入手,解析那些常见的误区以及优化策略,帮助你的实验结果更加可信。免疫组化概述免疫组化(IHC,Immunohist
在进行免疫组化(IHC)实验时,许多科研人员常常会面临一个困扰:信号模糊或背景染色过深。这时,你所获得的图像是否能够真实反映实验结果?其可靠性有多高?今天,我们将从免疫组化实验的关键要素入手,解析那些常见的误区以及优化策略,帮助你的实验结果更加可信。免疫组化概述免疫组化(IHC,Immunohist
尊龙凯时助力肺癌治疗的谷胱甘肽(GSH)检测研究
尊龙凯时助力肺癌治疗的谷胱甘肽(GSH)检测研究 发布时间:2025-07-19 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 ###背景介绍谷胱甘肽(GSH)是一种重要的细胞内抗氧化剂,其浓度直接反映了肿瘤细胞的氧化还原状态。在肺癌细胞中,高水平的GSH常常用来抵抗放疗和化疗产生的活性氧(ROS),这可能导致治疗效果不佳。作为谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)的辅因子,GSH能够抑制铁死亡,而其消耗会使GPX4失去活性,进而
###背景介绍谷胱甘肽(GSH)是一种重要的细胞内抗氧化剂,其浓度直接反映了肿瘤细胞的氧化还原状态。在肺癌细胞中,高水平的GSH常常用来抵抗放疗和化疗产生的活性氧(ROS),这可能导致治疗效果不佳。作为谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)的辅因子,GSH能够抑制铁死亡,而其消耗会使GPX4失去活性,进而
细胞培养:尊龙凯时助力PBMC转化为成熟树突状细胞的6大因子
细胞培养:尊龙凯时助力PBMC转化为成熟树突状细胞的6大因子 发布时间:2025-07-17 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 树突状细胞(dendriticcell,DC)是当前已知的功能最强的抗原递呈细胞(APC)。一个DC能激活多达100-3000个T细胞,远超巨噬细胞和B细胞的能力。DC通过处理肿瘤抗原并将其递呈给T细胞,显著促进初始T细胞的增殖,而其他类型的APC(如巨噬细胞和B细胞)只能刺激已经活化或具备记忆的T
树突状细胞(dendriticcell,DC)是当前已知的功能最强的抗原递呈细胞(APC)。一个DC能激活多达100-3000个T细胞,远超巨噬细胞和B细胞的能力。DC通过处理肿瘤抗原并将其递呈给T细胞,显著促进初始T细胞的增殖,而其他类型的APC(如巨噬细胞和B细胞)只能刺激已经活化或具备记忆的T
尊龙凯时NAD/NADH定量试剂盒推荐
尊龙凯时NAD/NADH定量试剂盒推荐 发布时间:2025-07-15 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)和NADH(还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)是细胞内两种关键的辅酶,在生物体的代谢过程中发挥着至关重要的作用。这两种分子不仅参与线粒体中的电子传递链,还涉及信号传导、翻译后修饰、表观遗传变化以及RNA稳定性的调节。NAD+与NADH之间的相互转换是一个动态平衡的过程,维护
NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)和NADH(还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)是细胞内两种关键的辅酶,在生物体的代谢过程中发挥着至关重要的作用。这两种分子不仅参与线粒体中的电子传递链,还涉及信号传导、翻译后修饰、表观遗传变化以及RNA稳定性的调节。NAD+与NADH之间的相互转换是一个动态平衡的过程,维护
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