西宝生物
欢迎访问西宝生物科研产品官网 !

西宝生物

西宝生物中国生命科学领域优选的综合服务商

全国服务热线:400-021-8158

24小时短信服务: 13917439331

您是否在搜:核酸室温保存 | 二噁英检测 | 食品安全 | 玛卡提取物 | 维生素K2 | 修饰性PEG | 岩藻糖

西宝生物
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜 索:基因
<font color='red'>基因</font>合成|质粒构建|点突变|西宝生物-技术服务
西宝技术团队为您提供基因合成服务.我们可以合成任意序列的基因,包括高gc和高重复序列,高折叠的基因,低至仅需1.80/bp.所有的基因都提供测序报告.[查看]
http://cxbio.com/Article/jyhczlgjdtbxbswzyjsf_1.html
生物技术服务-尽在西宝生物CRO专业服务平台
西宝生物专业技术团队为您提供专业化,准确化的荧光定量PCR分析,多肽合成,蛋白表达与纯化技术,多克隆抗体制备,全基因合成, 免疫印迹(Western blot)等技术服务.西宝生物从事基因工程,细胞工程,单克隆抗体等研究.服务电话:400-021-8158[查看]
http://cxbio.com/Article/swjsfwjzxbswcrozyfwp_1.html
科学家发现抗高温<font color='red'>基因</font> 水稻“高温不死”还能增产
中国科学家发现了一种新的水稻抗高温基因。但有违“常理”的是,该基因除了能使作物抗高温,还能使其增产。这一研究论文的研究时间长达10年。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxkgwjysdgwbshnzc_1.html
<font color='red'>基因</font>+人工智能,Deep Genomics将会把精准医疗带往何处?
Deep Genomics就是人工智能和基因组学联姻的产物,即“Deep Learning + Genomics”。在用深度学习研究基因组学的时代,Deep Genomics推开了第一扇窗。[查看]
http://cxbio.com/Article/jyrgzndeepgenomicsjh_1.html
美国人对转<font color='red'>基因</font>食品持何态度?
由于转基因工程会通过基因技术让植物产生原本没有的某种蛋白质,或整合其原有蛋白,反对者担心这种改变会造成新的过敏源,而植物由此产生的抗虫性和抗药性会进而影响人类健康。[查看]
http://cxbio.com/Article/mgrdzjyspchtd_1.html
黄金大米论文被撤回
一项证明转基因黄金大米能减轻儿童维生素A缺乏症的争议性研究,在调查发现其被如何开展方面存有问题的近两年后,于日前被《美国临床营养学杂志》撤回。黄金大米的支持者对这个最先由《撤稿观察》网站报道的结果感到失望,但他们指出,相关数据和结论仍然是强有力的。[查看]
http://cxbio.com/Article/hjdmlwbch_1.html
<font color='red'>基因</font>编辑技术成功精确修饰人类T细胞
美国加州大学旧金山分校的研究小组利用基因编辑技术CRISPR/Cas9精确修饰了人类T细胞。由于T细胞在人体免疫系统中作用十分重要,这一研究成果将为治疗糖尿病、艾滋病及癌症等提供全新的手段。[查看]
http://cxbio.com/Article/jybjjscgjqxsrltxb_1.html
科学家发现高耐药<font color='red'>基因</font>突变提高细菌耐药能力
G. Brennan博士说:“这一研究发现提供了一种克服细菌抗多药耐药的新思路,如果能设法阻断HipA蛋白的功能,则能唤醒这些休眠的细菌,或者阻止进入休眠状态,避免这些细菌产生抗多药耐药。”[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxgnyjytbtgxjnynl_1.html
上海西宝生物CRO服务项目一览
上海西宝(Seebio)为客户提供生物技术从研发合成到定制服务的系列服务。我们拥有成熟先进的生物技术平台和技术研发团队,在基因测序、基因工程、细胞工程、细胞克隆、抗体制备、诊断检测、疫苗技术、生物酶开发及筛选等方向有深入的研究,“将科研技术转化成生产力”一直是我们的目标和努力的方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/shxbswcrozyfwxm_1.html
免疫细胞<font color='red'>基因</font>编辑给癌症和艾滋病带来希望
针对T淋巴细胞的基因改造的设想早已提出,并且从理论上,科学家们认为免疫细胞基因编辑,在治疗癌症、艾滋病和自身免疫病等领域将会有着非常光明的前景。[查看]
http://cxbio.com/Article/myxbjybjgazhazbdlxw_1.html
科学家发现癌<font color='red'>基因</font>STAT3竟也可抑癌?!
奥地利维也纳医科大学的研究人员发现,通常在癌症中发挥癌基因作用的IL-6和STAT3信号途径在前列腺癌中发挥着不同的作用。激活的STAT3能够激活ARF基因,阻断细胞分裂进而抑制细胞生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxajystat3jykya_1.html
小细胞肺癌与两种<font color='red'>基因</font>突变相关
研究人员发现了关键的生物过程,并确定了其遗传变化的普遍模式。他们在所有病例中发现存在RB1和TP53的基因灭活,即“丧失功能”的基因突变,这两种基因负责控制细胞生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxbfaylzjytbxg_1.html
深入剖析致死性癌症的<font color='red'>基因</font>组或助力新型靶向疗法的开发
Notch蛋白受体的突变就可预示着其功能的缺失,这就表明Notch在正常情况下可以抑制小细胞肺癌的发生。于是研究者就在实验室通过激活遗传修饰小鼠机体的Notch信号来促进小鼠换小细胞肺癌,随后他们发现肿瘤的发生被有效地抑制了,而研究结果表明,Notch信号通路或许可以作为癌症疗法的新型靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/srpxzsxazdjyzhzlxxbx_1.html
转<font color='red'>基因</font>不是缺少美,而是缺少发现
基因话题向来在社会上被争论不休,公众由于对深奥的生物知识了解甚少,通常很难理解转基因产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/zjybsqsmesqsfx_1.html
科学家发现一种罕见自身免疫疾病
近日,刊登在《免疫学》杂志的新研究显示,一种与自身免疫性相关的基因发生的突变惊人地普遍,并且这会引发一种名为APS-1的罕见自身免疫疾病。与之前的发现不同,该研究揭示,自身免疫调节因子(AIRE)基因仅一个副本发生突变,就能引发这种疾病。这些发现可能为发展针对器官特异性自身免疫系统疾病患者的特殊诊断和治疗策略铺就道路。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxyzhjzsmyjb_1.html
记录总数:530 | 页数:36  <...27282930313233343536