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一种更准确、更便宜、更快的微生物组制备方法:在可卡因成瘾微生物组研究中的应用

新型的“K”DNA提取方案为准备16S rRNA基因扩增子测序的粪便标本提供了可靠的替代方案,保持样品中微生物种群的代表性,还有额外的好处,即K方法为96个样品制备减少了多达20倍的操作时间。
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高速非靶向4d -脂质组学LC-MS/MS工作流程

下载这张海报,了解如何使用PASEF来寻找新的和经过验证的生物标志物。
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利用ipsc诱导的人神经元三维球形培养工作流

为了开发神经元3D球形培养系统,我们使用S-BIO PrimeSurface超低附着微板测试了ipsc衍生的人类运动神经元和皮层谷氨酸神经元。
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网络人类iPSC衍生皮层神经元的自发钙振荡作为神经毒性筛选的敏感模型

BrainXell的人类神经元培养平台提供了一种在培养皿中模拟人脑并进行体外功能分析的方法。该系统能够筛选疾病表型和改变神经元活性的药物。
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利用SMA患者ipsc衍生运动神经元的高通量表型筛选鉴定新的命中化合物

脊髓性肌萎缩症(SMA)是婴儿死亡的一种遗传性原因,其特征为下部运动神经元的丧失和骨骼肌萎缩。运动神经元的退化是由生存运动神经元(SMN)蛋白水平不足引起的,它由两个几乎相同的基因SMN1和SMN2编码。大多数SMA病例存在SMN1基因的纯合缺失,并保留至少一个SMN2副本。
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人ipsc来源的脊髓运动神经元、谷氨酸神经元和混合皮质神经元的MEA实验条件优化

为了在hiPSC衍生神经元上生成一个稳健的MEA记录协议,我们评估了几个可能影响培养性能的条件(1)。神经元播种密度;2.播种介质;3.astrocyt生态文化)。这些情况用BrainXell的hipsc衍生的脊髓运动神经元、皮质谷氨酸神经元和混合皮质神经元进行评估。
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利用ipsc衍生的人类运动神经元进行高通量表型筛选的ALS药物发现

在BrainXell,我们建立了将ALS患者诱导的多能干细胞(iPSCs)快速分化为大量神经元的新技术。
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霰弹枪蛋白质组的TMT量化:由PASEF驱动的TIMS-QTOF

下载此免费海报,了解如何将独特的双俘获离子迁移谱仪(TIMS)耦合到QTOF (timsTOF Pro),可用于等压标记实验的分析。
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将俘获离子迁移分离(TIMS)与平行积累序列碎片(PASEF)相结合用于脂质组学样品分析

这篇海报介绍了一种改进的脂质组学鉴定工作流程,该工作流程是基于LC-MS和TIMS分离以及非常快速的依赖数据的MS/MS碎片(PASEF)的结合。
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PASEF可提高无标签定量的速度、灵敏度和选择性

下载此海报,了解PEAKS™的改编版本如何从PASEF运行中实现识别和无标签量化,并提高无标签量化的速度、灵敏度和选择性。
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