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北京佰司特科技參與起草《多器官芯片系統(tǒng)技術(shù)要求》團體標準2025年7月17日,由中國國際經(jīng)濟技術(shù)合作促進會標準化工作委員會(以下簡稱“國促會標委會”)聯(lián)合通標中研標準化技術(shù)研究院共同組織的《多器官芯片
北京佰司特科技攜手大連理工大學舉辦高速原子力顯微鏡與納米生命科學研討會高速原子力顯微鏡與納米生命科學研討會?是聚焦前沿納米技術(shù)在生命科學研究中應(yīng)用的重要學術(shù)活動,重點探討高速原子力顯微鏡(HS-AFM
北京佰司特科技成功參加第17屆國際毒理學大會第17屆國際毒理學大會(ICTXVII,ICT2025)于2025年10月15日至18日由國際毒理學聯(lián)合會(IUTOX)和中國毒理學會(CST)共同主辦。國
近年來,微生理系統(tǒng)(如類器官、器官芯片)廣泛應(yīng)用于疾病研究、藥物開發(fā)、精準醫(yī)學等領(lǐng)域,成為各國競相研究的核心關(guān)鍵技術(shù)。由海南大學、東南大學、江蘇省人民醫(yī)院、美國哥倫比亞大學聯(lián)合主辦的“2024微生理系
北京佰司特科技參加22024微生理系統(tǒng)國際研討會近年來,微生理系統(tǒng)(如類器官、器官芯片)廣泛應(yīng)用于疾病研究、藥物開發(fā)、精準醫(yī)學等領(lǐng)域,成為各國競相研究的核心關(guān)鍵技術(shù)。由海南大學、東南大學、江蘇省人民醫(yī)
在生物大分子的研究中,了解蛋白質(zhì)在溶液中的真實狀態(tài)至關(guān)重要。傳統(tǒng)的分析方法往往需要將蛋白質(zhì)從其自然的水相環(huán)境中移出,進行干燥或結(jié)晶,這極易破壞其天然的折疊結(jié)構(gòu)和相互作用。而電荷質(zhì)量光度測量系統(tǒng)的出現(xiàn),
在生物制藥、結(jié)構(gòu)生物學及蛋白質(zhì)工程領(lǐng)域,準確評估蛋白質(zhì)的穩(wěn)定性是研發(fā)與質(zhì)控的核心環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的圓二色譜法或差示掃描量熱法雖然經(jīng)典,但存在樣品消耗量大、通量低等局限。近年來,差示掃描熒光法(DSF)憑借其
蛋白穩(wěn)定性分析儀主要依托DSF內(nèi)源熒光、DLS動態(tài)光散射、SLS靜態(tài)光散射技術(shù),用于檢測蛋白變性溫度、構(gòu)象穩(wěn)定性、聚集趨勢及粒徑變化。其整體精度主要由溫控精度、Tm檢測精度、熒光信號精度、粒徑檢測重復(fù)
原子力顯微鏡一直是納米尺度表面形貌表征的核心工具。傳統(tǒng)AFM多采用輕敲模式或接觸模式,在空氣或真空環(huán)境中工作,探針掃描速度通常受限于壓電陶瓷的響應(yīng)特性和反饋回路的帶寬,一幅512×512像素的圖像往往
單分子質(zhì)量光度計是一種基于干涉散射顯微鏡原理的前沿分析技術(shù),能夠在無需標記的條件下,對單個生物分子的質(zhì)量進行精確測量。近年來,該技術(shù)在蛋白質(zhì)組學研究中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢,尤其在同時捕捉高豐度和低豐度分子方
一、先看報錯信息(最關(guān)鍵)常見提示:信號過低/過高、重復(fù)性差(dupl:NG)曲線非線性、R2差、靈敏度異常(sens.e)溫度偏差、光路不穩(wěn)、定位錯誤把報錯截圖/文字保留,便于定位。二、標準品本身排
蛋白穩(wěn)定性分析儀核心是通過多種光學檢測技術(shù),在溫度/化學梯度下同步監(jiān)測蛋白構(gòu)象、聚集與粒徑變化,輸出Tm、Tagg、粒徑等關(guān)鍵參數(shù),核心技術(shù)以無標記內(nèi)源熒光(nanoDSF/ifDSF)為基礎(chǔ),常整合
超高速原子力顯微鏡HS-AFM+質(zhì)量光度計觀察粘連蛋白介導(dǎo)DNA環(huán)擠出超高速視頻級原子力顯微鏡(High-SpeedAtomicForceMicroscope,HS-AFM)由日本Kanazawa大學
北京佰司特科技有限責任公司類器官代謝分析儀:微生理系統(tǒng)實時監(jiān)測跨上皮細胞層電阻和細胞外酸化率Skin-on-a-Chip:TransepithelialElectricalResistanceAndExtracellularAcidificationMeasurementsThr...
北京佰司特科技有限責任公司類器官代謝分析儀:微生理系統(tǒng)監(jiān)測Transwell上的三維小腸模型Tissue-on-a-Chip:MicrophysiometryWithHuman3DModelsonTranswellInserts微生理測量已被證明是用于監(jiān)測活細胞能量代謝以及細胞間...
技術(shù)軟文:一種新的無透鏡半導(dǎo)體光學傳感器技術(shù)用于全自動細胞計數(shù)翻譯整理:北京佰司特貿(mào)易有限責任公司SolInc.是一家具有創(chuàng)新技術(shù)的韓國生物科技公司,公司生產(chǎn)半導(dǎo)體無透鏡傳感器。SolInc開發(fā)了一種技術(shù),用于評估和校準生物和醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品的半導(dǎo)體傳感器和傳感器模塊,該技術(shù)基于一種...
目前用于藥物開發(fā)的體外實驗平臺無法模擬人體器官的復(fù)雜性,而人類和實驗室動物的系統(tǒng)差異巨大,因此現(xiàn)有的方案都不能準確預(yù)測藥物的安全性和有效性。德國、葡萄牙和俄羅斯的研究團隊通過TissUseGmbH公司的微流控多器官芯片(MOC)平臺,測試毒物對多器官的作用,揭示了基于微流控的多器...
質(zhì)量光度法可以定量測定溶液中生物分子的質(zhì)量分布。它用于分析蛋白質(zhì)的純度,表征他們的低聚態(tài)和定量他們的蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用是建立的。然而,它在表征其他生物分子(包括核酸)方面的應(yīng)用研究較少。在這里,我們展示了如何使用質(zhì)量光度法來測量100到5000個堿基對范圍內(nèi)的DNA的質(zhì)量、大...
微流體通道的內(nèi)皮化是為任何生物衍生物重建生理環(huán)境的第一步。復(fù)雜的雙器官平臺(2OC)設(shè)計使HDMECs在接近生理條件下培養(yǎng)40天,并為ECs提供了合適的剪切應(yīng)力環(huán)境。典型EC標記CD31、vWF和VE-cadherin的產(chǎn)生證實了培養(yǎng)物具有正常的細胞行為。μPIV測量用來表征和優(yōu)...