<?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>中国生物器材网 技术文章 RSS feed </title>
<link>http://www.bio-equip.com</link>
<language>zh-cn</language>
<copyright>An RSS feed for bio-equip.com </copyright>
<item>
<title><![CDATA[siRNA与各类shRNA技术差异、适用细胞及实验场景整理]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453158542</link>
<description><![CDATA[<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Section.01<br />
真不能盲选 siRNA 吗？</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><strong>结论先行：</strong><br />
siRNA 是体外短期敲低的有效手段，但无法一劳永逸。<br />
RNAi：从先天防御到工具化<br />
RNA 干扰 (RNAi) 是天然存在的细胞机制，最初用于抵御外来病毒入侵。</span></p>

<p><span style="font-size:14px">病毒入侵并复制时，会产生独特的双链 RNA (dsRNA) 中间产物，dsRNA 被宿主细胞内的 Dicer 酶切割成小干扰 RNA (siRNA)，这些 siRNA 被整合到 RNA 诱导的沉默复合物 (RISC) 复合物中，其中两条链相互分离。含有引导链或反义链的 RISC 会寻找并结合互补的病毒信使 RNA (mRNA)。随后，RISC 中的 Argonaute 酶 (负责<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:41:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[光学超分辨成像技术用于追踪内质网易位缺陷与帕金森病进程]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453158443</link>
<description><![CDATA[<div class="article-content" style="letter-spacing:0.034em; margin:0 auto; max-width:650px">
<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#585858">帕金森病的核心病理特征是中脑多巴胺能神经元内&alpha;-突触核蛋白的异常聚集与错误折叠，但其毒性作用的初级机制和亚细胞定位长期未被阐明。本研究利用人诱导多能干细胞衍生的多巴胺能神经元，通过空间和时间分辨的蛋白质组学与转录组学分析，揭示了错误折叠的&alpha;-突触核蛋白以纳米级神经元内斑点形成为标志，与内质网易位子功能受损密切相关。研究证实&alpha;-突触核蛋白与Sec61A亚基直接相互作用，干扰内质网加工蛋白的共翻译易位，导致溶酶体酸化缺陷等细胞器功能障碍，并增加&alpha;-突触核蛋白通过细胞外囊泡的释放。该发现为&alpha;-突触核蛋白病理与多种帕金森病遗传修饰因子之间的关联提供了统一机制解释，也为早期蛋白酶体激活治疗策略提供了理论依据。</span></span<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:24:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[InnoQuant生物芯片扫描仪在神经生物学和蛋白组学研究中的应用]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453158301</link>
<description><![CDATA[<strong>法国 Innopsys 公司</strong><br />
&bull;&nbsp;成立于1999年，总部位于法国的图卢兹，并设立美国芝加哥分部<br />
&bull;&nbsp;20多年专注于激光共聚焦荧光检测硬件和软件的自主开发与生产，全球装机客户已超过600家<br />
&nbsp;<br />
<strong>产品介绍</strong><br />
&bull;&nbsp;基于激光共聚焦原理与全玻片线扫描技术<br />
&bull;&nbsp;快速完成细胞组织切片/生物芯片的四色扫描，实现细胞、组织结构的定位、定性和定量分析<br />
&nbsp;<br />
<strong>技术原理</strong>
<div style="text-align: center;"><br />
<img alt="" src="/imgatl/2026/2026081836253472.jpg" style="height:256px; width:580px" />&nbsp;</div>
<br />
采用先进的激光共聚焦扫描技术，四组独<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:15:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[利用Echo声波移液系统支持AI药物发现中的高通量筛选]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453158239</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong>Echo</strong><strong>声波移液系统支持</strong><strong>AI</strong><strong>药物发现中的高通量筛选：从近</strong><strong>200</strong><strong>万真实筛选到</strong><strong>14</strong><strong>亿虚拟筛选</strong></div>
&nbsp;&nbsp;<br />
AI药物发现并不只依赖模型算法。对于虚拟筛选模型而言，大规模、稳定、可重复的实验数据是模型训练和结果验证的重要基础。Genentech、NVIDIA和Mila发表在 Nature Biotechnology 的研究中，研究团队首先完成了近200万化合物的真实表型高通量筛选，再基于实验数据训练GNEprop图神经网络模型，并将虚拟筛选范围扩展至约14亿个可合成化合物。<br />
&nbsp;<br />
在该研究中，Echo声波移液系统被用于1536孔板超高通量化合物实验，并在后续虚拟筛选命中化合物验证中继续<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:43:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[冻干工艺预冻过程中冻干制剂的相分离原因分析及解决方法]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453158206</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px">冻干制剂的相分离分析</span></strong></div>
<br />
<span style="font-size:14px">我们在进行冻干制剂开发过的过程可能会出现某些&ldquo;奇怪&rdquo;或&ldquo;出人意料&rdquo;的外观缺陷。如：Skin formation、Cake lifting、分层；或者工艺转移失败：出现熔融（在GMP环境下工艺放大，无论调整温度或工艺时间延长50%甚至更长时间均失败）或者是冻干制剂（生物制剂）失活。<br />
<br />
<strong>1.&nbsp;问题</strong></span>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/imgatl/2026/2026081435873788.png" style="height:258px; width:<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:43:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[利用ibidi μ-Pattern 微图案进行T细胞杀伤实验方案]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157853</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:14px"><strong>前言</strong></span><br />
利用 T 细胞杀伤肿瘤细胞能力的免疫疗法已经改变了临床肿瘤学的格局<sup>[1]</sup>。通过引入单克隆抗体阻断 T 细胞上表达的免疫检查点分子程序性死亡蛋白 1（PD-1）与肿瘤细胞上表达的其配体 PD-L1之间的相互作用，临床治疗效果得到了最为显著的改善<sup>[2]</sup>。利用合成嵌合抗原受体（CARs）或天然肿瘤特异性T细胞受体（TCRs）对 T 细胞进行工程改造，能够在体外生成具有肿瘤特异性的各种 T 细胞<sup>[3]</sup>。为了筛选出最适用于临床的 T 细胞，并确定免疫检查点阻断是否能够增强杀伤效力，需要一个具有高通量能力和统计稳健性的体外筛选平台。<br />
而&nbsp;ibidi &micro;-Pattern 微图案（经 ibiTreat 组织培养表面处理）则提供了如此一个高通量筛选平台。其微结构表面创建了众多独立的反应腔室，可用于单个分析，从而能够在单个实验中进行多次重复，确保统计结果的可靠性。微区块应用广泛，尤<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:06:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[单细胞图谱助力揭示结核感染保护与疾病进展的气道免疫特征]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157751</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="/imgatl/2026/2026080560390128.png" style="height:309px; width:600px" /></strong></span></div>
<br />
<span style="font-size:14px"><strong>期刊：&nbsp;</strong>Nature Immunology</span><br />
<span style="font-size:14px"><strong>影响因子：</strong>26.5</span><br />
<span style="font-size:14px"><strong>技术服务：</strong>ScRNA-seq、Bulk</span><br />
<br />
<span style="font-size:14px"><strong>导语</strong></span><br />
<s<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:45:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[大小鼠超声在肿瘤研究中应用：核心技术痛点与多模态超声应用价值]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157633</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:14px">依托前五期系列内容，我们已系统构建大小鼠心血管超声完整科研体系，全面覆盖超声基础原理、动物心脏解剖特征、核心检测指标、各类心血管疾病模型标准化实操方案及全流程实验质控规范，为广大科研人员的心血管动物实验提供了标准化、可复用的技术参考体系。<br />
&nbsp;<br />
事实上，高频小动物超声不仅局限于心血管研究领域，凭借无创活体成像、高软组织分辨率、动态时序随访、多维度定量分析的独特技术优势，其在肿瘤基础研究、抗肿瘤药效评价、肿瘤微环境机制探索等方向同样具备不可替代的应用价值。<br />
&nbsp;<br />
在现阶段肿瘤体内实验研究中，传统检测技术仍存在诸多固有短板，普遍存在数据重复性差、观测维度单一、无法捕捉早期病理功能改变、实验创伤性大等科研痛点，极大限制了实验深度与研究创新性。<br />
&nbsp;<br />
基于此，本期内容聚焦小动物超声在肿瘤研究领域的系统应用。本文将系统梳理传统肿瘤体内检测技术的局限性，重点阐释二维超声、彩色多普勒、超声造影、超声空化、剪切波弹性成像、超分辨微血管成像<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:41:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[利用SmART图像引导全骨髓动物辐照构建小动物模型与应用研究]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157538</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:14px"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">点击下文红色链接，了解更多产品信息或拨打电话18521307698</span></strong></span>
<p><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><strong>摘要</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">全骨髓照射（TMI）是造血干细胞移植术前重要的预处理方式，传统全身照射（TBI）模式易造成大范围正常组织损伤，毒副作用显著。本研究依托</span><a href="https://www.accuradtech.com/h-nd-495.html" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><strong>普锐斯SmART图像引导动物辐照放疗系统<<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:45:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[优化组织学工作流程：FluoSync技术实现单次高分辨率RGB彩色成像]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157438</link>
<description><![CDATA[<strong>采用FluoSync&trade;检测技术实现单次高分辨率RGB彩色成像</strong><br />
<img alt="" src="/imgatl/2026/2026072957684076.png" style="height:434px; width:650px" /><br />
组织染色方法通过增强组织对比度，方便临床病理学与生命科学研究中的样本观察。传统方法需依赖RGB相机捕捉色彩编码信息，但其芯片滤光片矩阵设计常导致分辨率损失。<span style="color:#FF0000"><strong>Mica创新的FluoSync检测技术突破了这一限制，实现单次拍摄即可获得高分辨率RGB图像，并能在需要时无缝切换比色成像与荧光成像模式。</strong></span>此外，Mica还解决了组织学应用中的常见工作流难题，例如从快速概览到高倍观察的流畅切换。本应用指南将深入探讨组织染色技术及研究人员面临的成像挑战。<br />
<br />
<span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="backgr<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:42:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[离体膜片钳电生理助力运动皮层直接投射黑质网状部调控机制研究]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157201</link>
<description><![CDATA[<p style="text-align:center"><img alt="" src="/imgatl/2026/2026072360742636.png" style="height:562px; width:650px" /></p>

<p>基底神经节是运动选择、行为调控核心环路，黑质网状部（SNr）为基底神经节核心输出核团，内部 GABA 能神经元持续紧张性放电，通过下行投射抑制脑干、丘脑运动中枢，实现运动程序筛选。传统经典环路认为皮层运动指令仅通过纹状体、丘脑底核（超直接通路）多突触间接调控 SNr，不存在皮层至 SNr 的单突触直接投射；少量解剖研究仅观察到皮层轴突在 SN 存在末梢，但功能突触连接、细胞亚型特异性、生理效应完全未知。</p>

<p>初级运动皮层（M1）、次级运动皮层（M2）主导精细动作与整体运动调控，2026年6月23日，瑞典科学家在《Nature Communications》发表文章，该研究整合光遗传激活、多层级离体全细胞膜片钳电生理、跨突触病毒示踪、在体化学遗传行为操控，完整证实 M1/M2 谷氨酸能投射神经元与 SNr 不同 GABA<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:43:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[资源胁迫下雄性地熊蜂牺牲觅食活动与繁殖优先行为的机制研究]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453157048</link>
<description><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><span style="font-size:14px">宁可少吃饭，也要坚持&ldquo;找对象&rdquo;</span><br />
<br />
<span style="font-size:14px">在动物王国中，生存与繁殖是永恒的两大主题。对于绝大多数动物而言，当食物资源变得稀缺时，个体通常会优先保证自身的能量摄入，以维持基本生存，之后再考虑繁殖问题。然而，自然界中总有例外。一项研究发现，雄性地熊蜂（Bombus terrestris）在面对恶劣环境时展现出了一种令人惊讶的行为策略：它们会为了维持求偶相关的&ldquo;巡逻&rdquo;和&ldquo;气味标记&rdquo;行为，而主动调整甚至牺牲自己的觅食活动。<br />
<br />
为了深入探究这一现象，研究团队使用<strong><strong>三维运动轨迹跟踪系统(Track3D)</strong></strong>，在可控的室内飞行笼中对地熊蜂进行了详尽的观察。相关研究成果发表在《B<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:44:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[高密度表面肌电解码舌骨上肌群吞咽控制机制]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453156667</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#000080">吞咽功能评估：高密度表面肌电（HD-sEMG ）如何破解舌骨上肌群的控制密码？<br />
<br />
引言</span></strong><br />
吞咽是人体最复杂的运动之一，看似简单的一次吞咽，实际上需要口腔、咽喉及食管等多个结构协调配合。其中，舌骨上肌群（Suprahyoid muscles）承担着提升舌骨和喉部、打开食管上括约肌的重要功能，是保证食物顺利进入食管的关键动力来源。随着脑卒中、帕金森病、头颈部肿瘤以及人口老龄化的增加，吞咽障碍（Dysphagia）患者数量不断上升，如何客观评价吞咽相关肌肉功能已成为康复医学的重要研究方向。目前，临床主要依赖吞咽造影（VF）、纤维内镜检查（FEES）以及传统表面肌电（sEMG）评估吞咽功能。然而，这些方法要么依赖大型设备，要么只能记录整体肌肉活动强度，难以进一步分析运动单位的募集及空间激活特性。近年来，高密度表面肌电（High-density Surface Electromyography，H<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:44:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[辅酶Q10靶向Coa6修复线粒体，逆转小脑浦肯野细胞介导的工作记忆损伤]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453156153</link>
<description><![CDATA[<p><span style="font-size:14px">工作记忆损伤是阿尔茨海默病、帕金森病等多种神经退行性疾病的核心临床症状，探寻其发病机制与有效干预策略，一直是神经科学领域的核心研究方向，而小脑浦肯野细胞的线粒体功能异常，正是诱发此类认知损伤的关键诱因。近日，空军军医大学王亚云团队在&nbsp;Translational Neurodegeneration&nbsp;上发表重磅研究，首次揭示Drp1-CoQ10-Coa6-ETC调控轴在神经元线粒体功能异常所致工作记忆损伤中的核心作用，明确了辅酶Q10发挥神经保护作用的精准分子靶点，为线粒体相关认知障碍的治疗提供了全新思路。</span></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/imgatl/2026/2026070156641004.png" style="height:211px; width:550px" /></p>

<p><span style="font-size:14px">长期以来，认知功能的研究大多聚焦于大脑皮层与海马体，小脑在认知调<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:44:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[基于纳米载体的空间选择性蛋白降解调控乳酸代谢以增强肝癌抗肿瘤免疫]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453156050</link>
<description><![CDATA[<p><span style="font-size:14px"><strong>文献信息</strong></span><br />
<span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(62, 62, 62)">北京大学</span><strong>刘昭飞教授</strong><span style="color:rgb(62, 62, 62)">课题组开发了基于聚合物的溶酶体靶向嵌合体，能够选择性降解在肝癌细胞中与MCT1和MCT4共表达的伴侣蛋白CD147，从而减少乳酸外排并重编程肿瘤微环境内的乳酸代谢。该团队的研究成果&ldquo;Nano-enabled spatially selective protein degradation modulates lactate metabolism to potentiate antitumor immunity in liver cancer&rdquo;（基于纳米载体的空间选择性蛋白降解调控乳酸代谢以增强肝癌抗肿瘤免疫）在著名学术期刊《Nature Nanotechnology》<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:37:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[3D 生物打印梯度全层皮肤支架助力解决烧创伤慢性溃疡修复痛点]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453155675</link>
<description><![CDATA[在烧创伤、糖尿病足、慢性溃疡等临床难题面前，全层皮肤缺损的修复一直是再生医学领域的&ldquo;硬骨头&rdquo;。传统的自体植皮存在供皮区有限、二次损伤等痛点；异体皮和人工皮肤替代物又面临免疫排斥、血管化慢、瘢痕挛缩等问题。那么，是否有一种更接近天然皮肤结构与功能的修复策略？新的&nbsp;3D 生物打印仿生皮肤支架也许能更好地解决这些问题。<br />
国内多机构联合科研团队在&nbsp;Journal of Biological Engineering&nbsp;发表了一项创新研究：利用海藻酸钠 / 明胶 / 胶原（SA / Gel / C）复合生物墨水，结合挤出式 3D 生物打印技术，成功构建了具有梯度孔隙结构的全层皮肤支架。该支架不仅模拟了天然皮肤的致密表皮层和多孔真皮层，在大型动物（猪）全层皮肤缺损模型中，更实现了快速愈合、减少挛缩、完整上皮化的显著效果。<br />
今天，我们就来深度解读这项研究，并看看 Zealquest BioMedical OPUS 生物 3D 打印系统在这项研究中发挥的作用。<br />
<br />
<strong>为什么全层皮肤支架<br /><br />]]></description>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:47:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[免疫肽组学解锁微环境驱动的1型糖尿病核心新抗原]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453152876</link>
<description><![CDATA[<!-- x-tinymce/html -->
<p>1 型糖尿病是一种由自身免疫攻击胰岛 &beta; 细胞引发的慢性疾病，尽管学界对胰岛素等天然抗原的研究已十分深入，但新型自身抗原的产生机制始终是未解之谜。近年来，肿瘤免疫学研究发现，慢性炎症可通过非突变机制产生 &ldquo;新抗原&rdquo;，这一思路为自身免疫病研究提供了全新方向。本研究通过免疫肽组学技术，在人类和小鼠体内发现了一种由微环境驱动的胰岛素单氨基酸突变&mdash;&mdash;C19S（半胱氨酸&rarr;丝氨酸），它不仅会重塑胰岛素的自身反应性，还会成为持续激活记忆 T 细胞的关键 &ldquo;新抗原&rdquo;，为 1 型糖尿病的发病机制和诊疗研究打开了新窗口。</p>

<p><strong>发表时间：2026年1月</strong></p>

<p><strong>期刊：Nature Immunology (IF:27.7)</strong></p>

<p><strong>文章标题：A microenvironment-driven HLA-II-associated insulin<br /><br />]]></description>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:49:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Arrayjet生物芯片点样仪助力适配体小分子靶点的高通量筛选]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453151150</link>
<description><![CDATA[RNA适配体与小分子染料结合后会显著增强荧光，提高信噪比，在RNA成像领域展现出巨大潜力。目前已开发出多种荧光RNA适配体，包括Spinach、Broccoli、Mango、Corn、Pepper等。通常情况下，这些适配体可结合多种小分子染料，应用于细胞成像研究，包括多色RNA成像、单分子光谱分析以及构建检测传感器。<br />
&nbsp;<br />
Mango RNA适配体是一种高亲和力的核糖核苷酸适配体，这种适配体以纳摩尔亲和力结合一种噻唑橙荧光团衍生物(TO1-biotin)，使荧光强度提高数倍。Mango RNA适配体由39个核苷酸组成，相对于其他荧光适配体其碱基长度较短，可轻易进行设计和编码改造。X射线晶体结构研究表明，这类适配体可折叠成含G - 四链体的复杂结构，通过将TO荧光团限制在平面构象中实现荧光增强。<br />
&nbsp;<br />
RNA常作为小分子的重要靶点，但开发高效、高选择性的RNA小分子配体仍十分困难。片段导向设计是一种常用的研究方法，该方法从亲和力弱但特异性强的低分子量配体出发，快速开发出靶向目标的高亲和力、高特异性小分子结合剂。<br<br /><br />]]></description>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:29:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[光交联辅助”去孤儿化”技术揭示代谢调控中GPR50与L-LEN的配对新机制]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453150911</link>
<description><![CDATA[<span style="font-size:14px"><span style="color:#008000"><strong>G蛋白偶联受体(GPCR)</strong></span>作为最大的膜蛋白家族，是细胞感知胞外信号并启动下游级联反应的关键门户，也是现代药物研发的核心靶点。然而，目前仍有约100种GPCR属于&ldquo;孤儿受体&rdquo;&mdash;&mdash;其内源性配体未知，这限制对其生物学功能的深入探索和相关药物的开发。传统的GPCR去孤儿化方法存在诸多局限，比如基于文库的筛选难以高效识别内源性配体；生物提取物的生化分离方法需大量样品且易造成成分损失；虚拟筛选和生物信息学的预测仍需复杂的体内验证。总体而言，迫切需要一个有效和可推广的平台来实现GPCR去孤儿化。<br />
<br />
2026年1月，中国联合研究团队在<strong>NATURE&nbsp;CHEMICAL&nbsp;BIOLOGY</strong>发表题为&ldquo;Photo-cross-linking-assisted&nbsp;deorphanization&nbsp;dec<br /><br />]]></description>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:50:00  GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[酶标板详解：从基础知识到实用技巧的完整指南]]></title>
<link>http://www.bio-equip.com/showarticle.asp?Id=453150851</link>
<description><![CDATA[酶标板，也叫<strong>酶联免疫吸附实验板（ELISA Plate）</strong>，是一种常见的实验工具，广泛用于生物学、医学、食品检测等领域的实验中。它主要用于检测液体样本中的抗体、抗原、蛋白质等。无论是<strong>疾病诊断</strong>，还是<strong>食品安全</strong>，酶标板的作用都不可忽视。<br />
<br />
酶标板常由聚苯乙烯制成,符合ANSI/SBS 标准尺寸,经表面处理后蛋白结合能力大大增强,可达300-400nglgG/cm,主要结合的蛋白分子量&gt;10kD,使用该类酶标板可提高敏感性,并可相对减少包被蛋白的浓度和用量。
<div style="text-align: center;"><br />
<img alt="" src="/imgatl/2026/2026012161287408.jpg" style="height:372px; width:560px" /><br />
&nbsp;</div>
<strong>酶标板的结构与种类</strong><br />
酶标板通常是由96个小孔组成，每个孔用<br /><br />]]></description>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:17:00  GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
