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  • 高壓電轉儀 ETI3000 高壓電轉儀 ETI3000 更新時間:2025-02-18

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  • TEC溫控板 TEC溫控板 更新時間:2025-04-09

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  • 高效細胞電轉儀 高效細胞電轉儀 更新時間:2025-02-20

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  • 低壓體外電穿孔儀 低壓體外電穿孔儀 更新時間:2025-02-21

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  • 低溫電轉儀 低溫電轉儀 更新時間:2025-02-20

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  • 體外電穿孔儀 體外電穿孔儀 更新時間:2025-02-21

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  • 體外電轉儀 體外電轉儀 更新時間:2025-02-21

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about us

關于我們

公司于2021年7月在安徽省合肥市高新區(qū)創(chuàng)立,從事生命科學儀器、體外診斷設備、試劑研制和技術開發(fā)。公司是中國科學技術大學先研院持股企業(yè),依托歐美同學會長三角海創(chuàng)中心搭建的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,借力中國科學技術大學校外聯(lián)合實驗室,擁有強大的技術團隊(中國科學技術大學教授2人,校友1人,中科大先研院實踐平臺工程碩士4人),實現(xiàn)了多項科技成果的研發(fā)、落地、轉化。公司基于前沿基礎技術,立足于研發(fā)高效、靈敏的儀器及生物試劑,致力于相關突破性新技術、新材料的轉化應用,采用AI智能應用打造擁有自主知識產(chǎn)權的生命科學儀器國產(chǎn)化新平臺。
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推薦產(chǎn)品

  • 高壓電轉儀 ETI3000
    高壓電轉儀 ETI3000 更新時間:

    高壓電轉儀是一種利用高壓電脈沖在細胞膜上形成短暫小孔,從而使外源DNA、RNA、蛋白質等大分子物質以及一些小分子能夠順利進入細胞內(nèi)部的科學實驗儀器。

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  • 高效細胞電轉儀
    高效細胞電轉儀 更新時間:

    高效細胞電轉儀是一種在分子生物學、基因治療及藥物研發(fā)等領域廣泛應用的科學實驗儀器。

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  • 低溫電轉儀
    低溫電轉儀 更新時間:

    低溫電轉儀是一種實驗室設備,其核心在于利用超導材料在較低溫度環(huán)境下實現(xiàn)高速、高效的電子轉移和操作。

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  • 高通量 多功能電轉儀
    高通量 多功能電轉儀 更新時間:

    高通量 多功能電轉儀主要用于細胞的電穿孔轉染,即將外源DNA、RNA等生物大分子高效導入細胞內(nèi),實現(xiàn)基因的轉移和表達。這一過程對于基因編輯、基因治療、細胞治療及藥物遞送等研究至關重要。

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公司新聞

技術文章

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  • 公司新聞

    2025 / 9.18

    深度剖析體外電穿孔儀:工作原理、核心技術與性能
    在生物醫(yī)學研究領域,細胞轉染是一項至關重要的技術手段,它允許研究人員將外源基因或其他大分子物質高效地導入目標細胞內(nèi)。近年來,隨著技術的發(fā)展,體外電穿孔儀作為一種非病毒載體介導的物理方法,因其獨特的優(yōu)勢逐漸成為實驗室中的常用設備。本文將從工作原理、核心技術以及性能三個方面對這一創(chuàng)新工具進行深入探討。一、工作原理:利用電場創(chuàng)造臨時通道體外電穿孔儀基于一個簡單的物理現(xiàn)象——當細胞置于高強度脈沖電場中時,其脂質雙層膜結構會暫時形成微小孔洞(即電孔),使得原本無法穿透細胞膜的大分子如D...
  • 公司新聞

    2025 / 8.19

    純化儀核心科技揭秘
    在現(xiàn)代科學實驗與工業(yè)生產(chǎn)領域,有一種至關重要卻常被忽視的設備——純化儀。它宛如一位默默耕耘的幕后英雄,為諸多行業(yè)的精準發(fā)展和高質量成果保駕護航。從原理上看,純化儀基于各種物理或化學分離技術來實現(xiàn)物質的提純。比如蒸餾法,利用不同組分沸點的差異,將混合物加熱至特定溫度,使低沸點物質先汽化,再通過冷凝收集得到相對純凈的目標產(chǎn)物;還有萃取法,依據(jù)相似相溶原則,選用合適的溶劑把所需成分從復雜體系中轉移到另一相中,從而達到分離純化的目的。這些看似簡單的操作背后,實則蘊含著精密的控制和嚴謹...
  • 公司新聞

    2025 / 7.16

    揭秘高效電轉染儀的原理
    在現(xiàn)代生物學和醫(yī)學研究領域,高效電轉染儀已然成為重要工具。它如同一位精準的“運輸調度員”,在細胞實驗中發(fā)揮著關鍵作用。電轉染技術的核心原理是基于細胞膜的通透性在電場作用下會發(fā)生改變這一特性。當施加適當?shù)碾娒}沖時,細胞膜會出現(xiàn)短暫的微小孔隙,而這些孔隙就如同打開了一扇扇“大門”,使得外源基因或其他物質能夠有機會進入細胞內(nèi)部。高效電轉染儀就是通過控制電場的強度、持續(xù)時間以及脈沖模式等參數(shù),來實現(xiàn)高效且精準的物質轉運。從其應用場景來看,在基因治療研究領域,扮演著至關重要的角色。研究...
  • 公司新聞

    2025 / 3.24

    揭秘中壓層析柱:科學分離與純化的核心工具
    在現(xiàn)代生物化學、制藥、食品科學及環(huán)境分析等多個領域中,分離與純化技術扮演著至關重要的角色。其中,中壓層析柱(MPLC)作為一種介于常規(guī)層析與高效液相色譜(HPLC)之間的分離技術,憑借其性能和廣泛的應用領域,成為了科研工作者手中的得力助手。本文將深入探討工作原理、構造設計、操作流程及其在各領域中的具體應用,帶領讀者走進這一科學分離與純化的神秘世界。一、工作原理中壓層析柱的工作原理基于樣品混合物中各組分在固定相和流動相中分配系數(shù)的差異。在層析過程中,待分離的混合物溶解于適當?shù)娜?..
  • 技術文章

    2025 / 9.17

    源自小鼠皮膚組織的細胞類型特異性外泌體的標記、分離和表征
    細胞外囊泡是一組參與細胞間通訊的異質膜結合囊泡,在質膜(外泌體)或通過內(nèi)吞作用(外泌體)形成。迄今為止,大多數(shù)外泌體研究都集中在體外系統(tǒng)或源自體液的外泌體上,而組織源性的外泌體仍未得到充分探索。在這里,我們提出了一種使用細胞類型特異性啟動子驅動的報告基因構建體的方案,用于靶向標記和隨后從小鼠組織體內(nèi)特定細胞類型中分離外泌體。由于目前主要基于大小、密度或表面標記的分離技術的局限性,外泌體和外泌體之間的區(qū)分仍然具有挑戰(zhàn)性。為了解決這個問題,我們的方法利用基因工程來特異性標記外泌體...
  • 技術文章

    2025 / 8.25

    常見故障及排除方法:自己動手解決體外電轉儀問題
    當實驗室里的體外電轉儀突然亮起警示燈或無法正常工作時,許多科研人員的第一反應可能是聯(lián)系廠商維修。但其實大部分常見故障都可以通過基礎排查和簡單操作自行解決。掌握這些技能不僅能節(jié)省時間成本,更能避免因設備停機影響實驗進度。以下是針對該設備典型問題的系統(tǒng)性解決方案。電源問題是引發(fā)故障的常見原因之一。若體外電轉儀無響應,首先要檢查插座是否通電,可嘗試更換其他電器驗證電源接口有效性。部分型號配備獨立保險絲裝置,位于機身背面或底部隱蔽位置,用十字螺絲刀小心打開保護蓋后即可查看。發(fā)現(xiàn)熔斷時...
  • 技術文章

    2025 / 7.24

    流式電轉染系統(tǒng):原理、應用與前沿探索
    在現(xiàn)代生命科學與生物技術領域,流式電轉染系統(tǒng)猶如一顆璀璨的明珠,散發(fā)著耀眼的光芒。它所涉及的技術原理和應用場景,對于許多科研工作者以及相關領域的從業(yè)者來說,都有著至關重要的意義。流式電轉染系統(tǒng)的核心在于其巧妙地利用了電場的作用來實現(xiàn)細胞的轉染。當細胞懸浮在特定的緩沖液中時,施加適當?shù)碾妶雒}沖,會在細胞膜上形成微小的孔隙。這些孔隙就像是臨時開啟的“通道”,使得外源物質,比如核酸分子等,能夠進入細胞內(nèi)部。這一過程看似簡單,實則蘊含著精密的科學設計。電場的強度、脈沖的時間和次數(shù)等參...
  • 技術文章

    2025 / 7.16

    質粒中 IL-12 和 CD40 配體的瘤內(nèi)表達產(chǎn)生消除腫瘤 T reg 的抗腫瘤反應
    瘤內(nèi)免疫療法(ITIT)致力于通過直接刺激腫瘤中的免疫系統(tǒng)來逆轉局部腫瘤介導的免疫抑制,從而產(chǎn)生有效的抗腫瘤免疫。使用體內(nèi)質粒轉染作為瘤內(nèi)癌癥免疫療法的白細胞介素12(IL-12)的體內(nèi)表達進入轉移性黑色素瘤的II期臨床試驗,但臨床成功率有限。我們試圖通過在編碼IL-12的質粒治療中加入表達CD154(CD40配體)的質粒來提高體內(nèi)IL-12電穿孔的療效,并評估對實體瘤的療效。患有皮內(nèi)B16F10黑色素瘤或MC38小鼠結腸癌腫瘤的小鼠每周接受2次瘤內(nèi)(IT)注射編碼IL-12...
  • 技術文章

    2025 / 7.9

    基于質粒的電穿孔在永生化 T 淋巴細胞中進行高效基因工程
    突出第一次全面表征永生化T細胞系CTLL-2和HT-2。質粒電穿孔可實現(xiàn)高效且具有成本效益的T細胞工程。用于T細胞電穿孔的優(yōu)化轉基因啟動子和質粒結構。多功能轉基因遞送策略簡化了T細胞工程工作流程。用于精確T細胞工程的高效CRISPR/Cas9基因組編輯工具包。摘要轉基因T細胞療法最近的臨床成功凸顯了加速T淋巴細胞基礎研究和功能篩選方法的迫切需要。然而,一種簡單且具有成本效益的T細胞高效基因工程方法仍然難以捉摸。目前的方法通常依賴于病毒轉導,這是勞動密集型的,需要嚴格的生物安全...
  • 技術文章

    2025 / 7.2

    植物中基于納米材料的基因遞送:即將到來的基因革命?
    突出轉基因允許將有益性狀(如抗蟲害和改善營養(yǎng))引入作物,從而有助于滿足全球糧食需求并提高農(nóng)業(yè)復原力。農(nóng)桿菌介導的轉化和生物列表學等傳統(tǒng)方法面臨效率低、組織損傷和不可預測的基因整合等問題,這些問題限制了其有效性。納米顆粒通過克服植物細胞壁障礙來提高基因遞送效率和精度。將納米技術與CRISPR/Cas和組織培養(yǎng)方法相結合,可以顯著推進植物基因工程。納米基因遞送可以靶向細胞核、葉綠體和線粒體基因組,而不會造成明顯的組織損傷,從而提高基因修飾的精度和有效性。摘要植物基因工程中的常規(guī)基...

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