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泛亚电竞揭秘:细胞因子空管的“续杯”现象 发布时间:2025-03-12 信息来源:申屠政苇 了解详细 在生物医疗领域,细胞因子类产品因其在免疫调节和细胞信号传导中的重要作用而备受关注。我们推出了一项特别活动,旨在奖励所有曾经使用过细胞因子类产品的用户。无论您所使用的品牌是什么,只要您满足条件,就有机会参与我们的活动。活动规则非常简单。在活动期间,您只需扫描海报左下角的二维码,即可参与细胞因子的“空管
在生物医疗领域,细胞因子类产品因其在免疫调节和细胞信号传导中的重要作用而备受关注。我们推出了一项特别活动,旨在奖励所有曾经使用过细胞因子类产品的用户。无论您所使用的品牌是什么,只要您满足条件,就有机会参与我们的活动。活动规则非常简单。在活动期间,您只需扫描海报左下角的二维码,即可参与细胞因子的“空管
热烈欢迎法国驻广州总领事一行莅临泛亚电竞生物医疗中心 发布时间:2025-03-09 信息来源:金儿裕 了解详细 法国驻广州总领事访问泛亚电竞生物科技公司2025年2月14日下午,法国驻广州总领事福希玮先生一行在他的带领下,莅临泛亚电竞生物科技有限公司(以下简称“泛亚电竞”)进行考察访问。泛亚电竞的联合创始人兼总经理张超先生、CDMO事业部高级总监曹凤兰女士、产品技术总监钟德清先生、工艺开发科学家盛龙祥博士等人
法国驻广州总领事访问泛亚电竞生物科技公司2025年2月14日下午,法国驻广州总领事福希玮先生一行在他的带领下,莅临泛亚电竞生物科技有限公司(以下简称“泛亚电竞”)进行考察访问。泛亚电竞的联合创始人兼总经理张超先生、CDMO事业部高级总监曹凤兰女士、产品技术总监钟德清先生、工艺开发科学家盛龙祥博士等人
人肝癌类器官培养细胞因子指南 - 泛亚电竞助力生物医疗研究 发布时间:2025-03-08 信息来源:毕菊晶 了解详细 肝癌是全球癌症死亡的第三大原因,其在中国的发病率和死亡率仍然高居不下。近年来,类器官技术的进展为攻克肝癌难题提供了新的契机。干细胞来源的人肝癌类器官的培养通常经历多个阶段,每个阶段所需的细胞因子各不相同,以支持细胞的增殖、分化和维持。接下来,我们将探讨在肝癌类器官培育过程中需要用到哪些关键细胞因子。
肝癌是全球癌症死亡的第三大原因,其在中国的发病率和死亡率仍然高居不下。近年来,类器官技术的进展为攻克肝癌难题提供了新的契机。干细胞来源的人肝癌类器官的培养通常经历多个阶段,每个阶段所需的细胞因子各不相同,以支持细胞的增殖、分化和维持。接下来,我们将探讨在肝癌类器官培育过程中需要用到哪些关键细胞因子。
热烈祝贺泛亚电竞艾美mRNARSV疫苗获美国临床批准 发布时间:2025-03-07 信息来源:习程环 了解详细 关于艾美疫苗艾美疫苗是中国最早开发mRNA疫苗的企业之一,同时也是国内首批获得mRNA技术自主专利的疫苗公司,具备成熟的mRNA疫苗研发体系。该公司已经建立了完善的mRNA疫苗质量管理体系以及符合GMP标准的商业化生产车间。值得一提的是,基于该mRNA技术平台,已经积累了超过万例的人体临床试验数据,
关于艾美疫苗艾美疫苗是中国最早开发mRNA疫苗的企业之一,同时也是国内首批获得mRNA技术自主专利的疫苗公司,具备成熟的mRNA疫苗研发体系。该公司已经建立了完善的mRNA疫苗质量管理体系以及符合GMP标准的商业化生产车间。值得一提的是,基于该mRNA技术平台,已经积累了超过万例的人体临床试验数据,
植物源外泌体:泛亚电竞助力药物递送的绿色新选择 发布时间:2025-03-06 信息来源:黄竹震 了解详细 外泌体作为细胞外纳米囊泡,参与多种生理病理过程和细胞间通讯。尽管对哺乳动物来源外泌体的研究较多,但在免疫原性、安全性及规模化生产等方面仍面临挑战。相比之下,植物来源的细胞外囊泡(EVs)因易于大规模生产、毒性低和免疫原性小等优点,逐渐在药物递送领域获得关注。这些植物源EVs不仅可以作为药物载体,其自
外泌体作为细胞外纳米囊泡,参与多种生理病理过程和细胞间通讯。尽管对哺乳动物来源外泌体的研究较多,但在免疫原性、安全性及规模化生产等方面仍面临挑战。相比之下,植物来源的细胞外囊泡(EVs)因易于大规模生产、毒性低和免疫原性小等优点,逐渐在药物递送领域获得关注。这些植物源EVs不仅可以作为药物载体,其自
泛亚电竞推出革命性高分辨率空间质谱蛋白质组学平台 发布时间:2025-03-05 信息来源:伊凝谦 了解详细 **空间蛋白质组学概述**空间蛋白质组学在传统蛋白质组学的基础上,提供了细胞或组织中分子分布的深入洞察,这对于系统性理解生物功能、疾病机制及治疗效果至关重要。2024年度《NatureMethods》将空间蛋白质组学选为方法,表明了业界对其应用前景的高度关注与认可。目前,主流的质谱空间蛋白质组学技术
**空间蛋白质组学概述**空间蛋白质组学在传统蛋白质组学的基础上,提供了细胞或组织中分子分布的深入洞察,这对于系统性理解生物功能、疾病机制及治疗效果至关重要。2024年度《NatureMethods》将空间蛋白质组学选为方法,表明了业界对其应用前景的高度关注与认可。目前,主流的质谱空间蛋白质组学技术