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BOND-MAX全自动免疫组化及原位杂交染色系统

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  • 2025年11月13日
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    BOND-MAX
    值得你信赖的 IHC 和 ISH 染色仪
     
    1.    可靠性
    全新的耐用型玻片加热装置更精密的自动化


    2.    快捷、稳妥的玻片架装载,全新的顺滑插入


    3.    简便的大容量试液管理
    改进的试液跟踪记录方式,一目了然的运行前检查


    4.    可锁定的 Covertile放置
    可视的锁定开关设计便于快速、牢固地放置玻片


    5. 全新界面,数据库自动备份
    用户帐户管理易于使用,容易上手。


    6.    占用空间小,利用更少的资源和工作台空间染出更多的玻片。

     

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    • 检测融合基因的方法有哪些?

      、荧光原位杂交荧光原位杂交举例:ABL 探针以红色标记,BCR 探针绿色,黄色为融合信号。五、高通量测序RNA 测序联合全基因组 DNA 测序INTEGRATE 首先利用映射和未映射的 RNA-seq 读数,然后分析来自肿瘤的 WGS(全基因组)读数。PMID:26556708,IF:10.101,Genome Res. 2016 Jan;26(1)六、RNA 测序PMID:19136943,IF:41.577,Nature 2009 Mar 05;458(7234)七、Ventana 免疫组化

    • 免疫组织化学技术应用的基本原则

      免疫组织化学技术应用的基本原则       免疫 组织化学染色在生物医学研究中具有十分广泛的作用。并且涉及许多研究领域。但是,免疫组织化学技术也有其局限性,例如,组织细胞内的待测物质要有抗原性,而且需要有一定浓度方可检出;检出的免疫反应阳性蛋白不能被确定是细胞新合成的蛋白还是通过细胞间运输而来的蛋白,因此,在实验设计中应充分考虑这些特点。如果实验需要证明已知蛋白为何种细胞合成,需采用分子原位杂交技术解决。为引导初学者在实验设计中合理巧妙地运用免疫组织化学技术,将其应用的基本原则简述

    • 综述:脑组织透明成像技术

      大脑是神经系统的最高级部分,由左、右两个大脑半球组成,两半球间有横行的神经纤维相联系,结构和功能十分复杂。从大脑这个复杂的系统中获得清晰的、高分辨率的图像信息,同时保持理解系统功能所需的全局视角,是生物学的一项挑战 [1]。近年来,国内外对于脑功能结构的研究日渐增多,脑科学成为研究热点。但由于大脑结构复杂,神经元众多且交联复杂,无法直观明确地看到大脑完整的结构。科学家们要构建单细胞分辨率的脑图集,必须准确识别整个大脑中的细胞 [2]。研究者通过将脑组织染色,显微镜下观察从而得到脑组织中神经

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