最新文章

文章
高通量筛选-加速药物发现工作
高通量筛选通过技术进步和流程优化继续推动早期药物发现。

文章
寨卡病毒在大脑和淋巴组织中存活长达72天
使用恒河猴进行的研究描述了寨卡病毒如何在大脑和淋巴组织中躲避人体免疫系统长达72天。并描述了寨卡病毒引起妊娠婴儿小头畸形的可能机制。

文章
开发创新生物材料
Khademhosseini博士是今年克莱姆森文学贡献奖的获得者,他向我们介绍了他的职业生涯,以及他的实验室在开发创新生物材料方面所做的工作,这些材料可以帮助解决各种生物医学挑战。

文章
管理基因组学数据洪流
由于产生了如此巨大的数据量,足够的存储容量和方法对于基因组研究和医学的进步至关重要。

文章
芯片上的器官:应用、挑战和未来
目前平面、静态细胞培养系统或动物模型的局限性突出了对更多生理相关的人体器官模型的迫切需求,并推动了芯片器官的发展。

文章
电子烟与21世纪毒理学
21世纪毒理学提供了丰富的新技术,可以实现更快、更准确和更符合生理的电子烟产品安全评估。而且它避免了动物实验的需要。

文章
外包离子通道测试趋势
本文描述了离子通道测试外包的全球趋势,讨论了来自制药、生物技术和学术界的研究实验室的大规模调查结果。

文章
EVATAR -芯片上的女性生殖道
我们采访了西北大学的J. Julie Kim博士,了解更多关于EVATAR项目的信息,以及它如何帮助药物发现和个性化医疗的未来。

文章
药物发现中的干细胞
我们探讨了干细胞在药物发现中的一些作用以及研究人员使用它们时面临的障碍。

文章
展望电生理学的未来
细胞兴奋性的光学报告是一种新兴技术,有可能取代电生理学。本文讨论了该技术在学术界和药物发现环境中的未来。
广告