荧光现象的发现可追溯至16世纪,人类通过观察与记录自然,首次注意到这一神秘发光现象。直至20世纪量子力学的诞生,科学家才得以从微观层面揭示其机理:当分子吸收光子,电子从基态跃...

荧光现象的发现可追溯至16世纪,人类通过观察与记录自然,首次注意到这一神秘发光现象。直至20世纪量子力学的诞生,科学家才得以从微观层面揭示其机理:当分子吸收光子,电子从基态跃...
您在植物研究中是否仍面临以下瓶颈: • 空间转录组技术难以突破“马赛克”低分辨极限? • 信号捕获能力不足,重要低表达基因检出效率惨不忍睹? (每个细胞约十万到百万级转录本,...
荧光原位杂交(FISH)是生命科学和临床诊断中广泛应用的重要技术,可以在细胞中直接“看到”基因或 RNA 的位置,帮助研究人员理解基因表达,也帮助医生识别遗传病和肿瘤的基因异...
胰腺癌具有高度异质性和进展快速的特点,临床诊治面临早期筛查困难和治疗靶点稀缺等挑战。循环肿瘤细胞(CTCs)作为从原发或转移灶脱落进入外周血的肿瘤细胞,携带完整肿瘤基因组信息...
解析基因如何在完整组织中协调调控细胞状态、组织结构及生理功能,是理解多细胞生物复杂性的核心挑战。现有研究方法存在显著局限:体外实验(如传统CRISPR筛选)缺乏真实的组织微环...
基于自主研发的π-FISH rainbow技术,鲲羽生物推出了自主品牌的RNA FISH探针试剂盒,并已广泛推广和应用,也收到了很多客户的使用反馈。目前推出的RNA FISH...
点击上面文字添加关注! 在精准医疗时代背景下,针对肿瘤的诊疗体系正经历着革命性发展。继本系列上期系统解析急性髓系白血病(AML)的疾病特征、致病机制及常规检测手段后,本期将聚...
在单细胞水平解析组织空间异质性及其分子空间图谱的空间组学已成为了生命科学研究的前沿热点,为基础研究与医学带来了新的视野与思路。目前,空间组学技术如雨后春笋般层出不穷,技术创新...
点击上面文字添加关注! 作为一个生物领域的小编,今天给大家聊一个“不相关也相关的”话题,就是目前大火的人工智能。 人工智能(AI)的出现不得不说已经逐渐改变了我们的生活方式,...
点击上面文字添加关注! 在人类与肿瘤抗争的百年历程中,宫颈癌作为严重威胁女性健康的恶性肿瘤,其防治策略始终与人类对HPV(人乳头瘤病毒)的认知深度紧密相连。在上一期肿瘤与检测...
点击上面文字添加关注! 在单细胞水平解析组织空间异质性及其分子空间图谱的空间组学已成为了生命科学研究的前沿热点,为基础研究与医学带来了新的视野与思路。目前,空间组学技术如雨后...
空间组学凭借整合基因序列信息和空间位置信息的技术特点,已成为生命科学领域的前沿火热技术之一。而在利用空间组学技术进行科研探索时,经常在实验设计上犯了难,比如:空间组的一个实验...
点击上面文字添加关注! 在病理学和生物医学研究领域,传统的冰冻切片和石蜡切片技术长期以来一直是组织学研究的基础工具。然而,随着科学技术的不断进步,一种创新的组织样本处理技术—...
2025年01月04日,鲲羽生物科技有限公司成功举办第三届空间组/FISH系列实验培训班。本次培训班延续了理论与实践相结合的特色教学模式,精心涵盖理论、答疑、实操及实践四大环...
前言 细胞是生物体的基本结构和功能单位,对特定细胞位置的理解至关重要。解析组织空间异质性及其分子空间表达模式的空间组学,成为生命科学研究的关键前沿技术。其多组学的广度扩展和高...