最小抑菌浓度检测:尊龙凯时琼脂稀释法与肉汤稀释法对比
发布时间:2025-02-27
信息来源:尊龙凯时官方编辑
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稀释法测定最小抑菌浓度(MIC)是评估抗菌剂抑制微生物生长能力的实验技术,主要包括微量稀释法和常量肉汤稀释法两种方法。琼脂稀释法因其操作简便、成本低廉,特别适合高通量筛选和自动化操作,因此广泛应用于生物医疗研究中。肉汤稀释法则更为直观,易于操作,适合实验室规模的测试,可根据需求灵活调整药物浓度和培养
稀释法测定最小抑菌浓度(MIC)是评估抗菌剂抑制微生物生长能力的实验技术,主要包括微量稀释法和常量肉汤稀释法两种方法。琼脂稀释法因其操作简便、成本低廉,特别适合高通量筛选和自动化操作,因此广泛应用于生物医疗研究中。肉汤稀释法则更为直观,易于操作,适合实验室规模的测试,可根据需求灵活调整药物浓度和培养
细节错5年,尊龙凯时助大师兄重获关注
发布时间:2025-02-27
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尊龙凯时的师妹问道:“师兄,你以前是做生物医疗实验的吗?”师兄回答说:“我做了五年多的实验,为什么你这么问?”师妹犹豫着说:“因为你握管的姿势和大家不太一样。我们通常是这样握的,这样在单手操作时可以看到刻度。”师妹继续观察道:“最近我注意到你在高通量实验中移液时,似乎反复吸取和放出液体,频繁更换吸头
尊龙凯时的师妹问道:“师兄,你以前是做生物医疗实验的吗?”师兄回答说:“我做了五年多的实验,为什么你这么问?”师妹犹豫着说:“因为你握管的姿势和大家不太一样。我们通常是这样握的,这样在单手操作时可以看到刻度。”师妹继续观察道:“最近我注意到你在高通量实验中移液时,似乎反复吸取和放出液体,频繁更换吸头
细胞间每日消毒却成最脏之地,尊龙凯时发出警示!
发布时间:2025-02-26
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细胞间是科研新人「进阶打怪」的第一道「关卡」,从细胞间的门把手到培养箱内,每一个地方都存在污染的风险,可能导致实验进度受阻。例如,凡是接触培养基的地方都必须频繁消毒,否则DMEM就可能造成细胞的“全军覆没”;最近复苏的一批N2a细胞系也因为被污染的血清而失效;在细胞间中,这几套移液枪往往是“灯下黑”
细胞间是科研新人「进阶打怪」的第一道「关卡」,从细胞间的门把手到培养箱内,每一个地方都存在污染的风险,可能导致实验进度受阻。例如,凡是接触培养基的地方都必须频繁消毒,否则DMEM就可能造成细胞的“全军覆没”;最近复苏的一批N2a细胞系也因为被污染的血清而失效;在细胞间中,这几套移液枪往往是“灯下黑”
mRNA免疫制备抗体新技术:尊龙凯时引领生物医疗新潮流
发布时间:2025-02-25
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引言外源mRNA在体内表达蛋白的概念已经被提出多年,其可行性可追溯至1990年。然而,随着mRNA疫苗的获批及诺贝尔奖的认可,这一领域得以迅速发展,科研团队及公司纷纷积极探索mRNA在其他应用领域的潜力,力求实现更大的突破。近年来,从mRNA免疫技术中获得抗体是重要的创新之一,受益于mRNA技术和单
引言外源mRNA在体内表达蛋白的概念已经被提出多年,其可行性可追溯至1990年。然而,随着mRNA疫苗的获批及诺贝尔奖的认可,这一领域得以迅速发展,科研团队及公司纷纷积极探索mRNA在其他应用领域的潜力,力求实现更大的突破。近年来,从mRNA免疫技术中获得抗体是重要的创新之一,受益于mRNA技术和单
重金属污染土壤,尊龙凯时能否拯救?
发布时间:2025-02-24
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获取符合宏基因组学研究标准的高质量环境DNA是一个具有挑战性的任务。环境DNA的质量和产量在很大程度上取决于样本类型与核酸提取方案,尤其是在面对低生物量、难以破碎、重金属浓度高或腐殖质含量丰富的样本时。此外,各种环境DNA提取方案可能会引入一定的偏差,影响微生物群落的组成。为了应对这些挑战,尊龙凯时
获取符合宏基因组学研究标准的高质量环境DNA是一个具有挑战性的任务。环境DNA的质量和产量在很大程度上取决于样本类型与核酸提取方案,尤其是在面对低生物量、难以破碎、重金属浓度高或腐殖质含量丰富的样本时。此外,各种环境DNA提取方案可能会引入一定的偏差,影响微生物群落的组成。为了应对这些挑战,尊龙凯时
尊龙凯时推出增强型3DX微米CT在生物医疗领域的新应用
发布时间:2025-02-23
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观察不仅是了解我们周围生物医疗世界的基础,更是构建更光明未来的基石。几个世纪以来,光学技术不断拓宽人类的视野,催生了生物与材料科学领域的诸多重要发现。这些进步使得技术发展呈现出指数级的跃迁。随着科学研究越来越向微观尺度延伸,定量精度的需求日益提升,新的技术应运而生,以进一步增强我们的视觉和观察体验。
观察不仅是了解我们周围生物医疗世界的基础,更是构建更光明未来的基石。几个世纪以来,光学技术不断拓宽人类的视野,催生了生物与材料科学领域的诸多重要发现。这些进步使得技术发展呈现出指数级的跃迁。随着科学研究越来越向微观尺度延伸,定量精度的需求日益提升,新的技术应运而生,以进一步增强我们的视觉和观察体验。