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  • 【原创】纳奥米坎贝尔:我没有说谎的增益

    该超级名模在一份声明中辩解自己昨晚后女星 米亚法罗 卡罗尔和她的前经纪人白成品给塞拉利昂的证据,特别法庭 海牙。两名妇女反驳坎贝尔的帐户,她不知道是谁给她的,她是一个托管后,由甲方交给钻石礼物 纳尔逊曼德拉 1997年9月。坎贝尔, 40,说: “我这里没有动机。没有利益。“我是一个黑人妇女谁已经并将一如既往地支持公益事业,特别是有关 非洲“。她补充说: “我从来没有向我提供的任何工作,在我25年,作为一种模式的公司,对于在种族隔离, 南非“。坎贝尔,谁给了上周四的证据,被批评告诉法庭她的出现是一个“大麻烦“。从外部组织的声明,他说: “坎贝尔接受一词的使用不方便'是一个穷字的选择,但却是发了一笔的袖口,被大量断章取义。“这是一个荒谬的有关问题,以她是否出现在法庭上很紧张!“坎贝尔解释说,她对她的家人担心若对泰勒的指控罪行在互联网上,因此出现在她最初的沉默阅。“不管人们的回忆这是无可争辩的,并已移交担心,内奥米在第一次为一个南非儿童慈善机构受益的机会钻石的所有证人证实。 “声明说,坎贝尔是一个“慈善长期在非洲工作的支持者“ ,并补充:“坎贝尔的建议,不以某种方式对那些在非洲的困境,是荒谬的痛苦和伤害。 “昨天在法庭上,她坚持白泰勒坎贝尔知道这是谁给她派了两个人在房间每晚给她的宝石。她说,该模型和前军阀是相互的晚宴,并安排[font=宋体][url=http://www.cqduozhou.com][color=#000000]多轴器[/color][/url][/font]的礼物调情被传递。但是辩护律师科特尼格里菲思指出,质检白女士在与坎贝尔在一个交易的未付香水特许权使用费的法律纠纷。他引用宗师闪光和盖世五的1982年嘻哈单曲'的消息' ,说:“直截了当地说,你这是所有关于钱,那里根本没有什么好笑。 “白女士,共同管理模式创始人总理回答说: “这完全是事实。它根本不与我同纳奥米坎贝尔业务的论据。 “她还说,她是在吃饭时,坎贝尔和泰勒的部长们讨论了如何在一个珠宝将被传递到本月底模型。她说: “这是很清楚,有些人已经被派往 约翰内斯堡 收集的钻石。 “周一,坎贝尔来到法罗坚持党的早餐后,今天上午告诉一个“难忘“的故事-她收到了来自泰勒的钻石礼物。泰勒被指控犯有战争罪行的过程中 塞拉利昂的公务员,其中包括使用非法“血腥钻石“ ,以资助叛乱分子的战争。她补充说: “我从来没有向我提供的任何工作,在我25年,作为一种模式的公司,对于在种族隔离, 南非“。坎贝尔,谁给了上周四的证据,被批评告诉法庭她的出现是一个“大麻烦“。从外部组织的声明,他说: “坎贝尔接受一词的使用不方便'是一个穷字的选择,但却是发了一笔的袖口,被大量断章取义。“这是一个荒谬的有关问题,以她是否出现在法庭上很紧张!“坎贝尔解释说,她对她的家人担心若对泰勒的指控罪行在互联网上,因此出现在她最初的沉默阅。“不管人们的回忆这是无可争辩的,并已移交担心,内奥米在第一次为一个南非儿童慈善机构受益的机会钻石的所有证人证实。 “声明说,坎贝尔是一个“慈善长期在非洲工作的支持者“ ,并补充:“坎贝尔的建议,不以某种方式对那些在非洲的困境,是荒谬的痛苦和伤害。 “昨天在法庭上,她坚持白泰勒坎贝尔知道这是谁给她派了两个人在房间每晚给她的宝石。她说,该模型和前军阀是相互的晚宴,并安排的礼物调情被传递。但是辩护律师科特尼格里菲思指出,质检白女士在与坎贝尔在一个交易的未付香水特许权使用费的法律纠纷。她说,该模型和前军阀是相互的晚宴,并安排的礼物调情被传递。但是辩护律师科特尼格里菲思指出,质检白女士在与坎贝尔在一个交易的未付香水特许权使用费的法律纠纷。他引用宗师闪光和盖世五的1982年嘻哈单曲'的消息' ,说:“直截了当地说,你这是所有关于钱,那里根本没有什么好笑。 “白女士,共同管理模式创始人总理回答说: “这完全是事实。它根本不与我同纳奥米坎贝尔业务的论据。 “她还说,她是在吃饭时,坎贝尔和泰勒的部长们讨论了如何在一个珠宝将被传递到本月底模型。她说: “这是很清楚[font=宋体][url=http://www.cqpiaowu.net][color=#000000]重庆到广州机票[/color][/url][/font]有些人已经被派往 约翰内斯堡收集的钻石。 “周一,坎贝尔来到法罗坚持党的早餐后,今天上午告诉一个“难忘“的故事-她收到了来自泰勒的钻石礼物。泰勒被指控犯有战争罪行的过程中 塞拉利昂的公务员,其中包括使用非法“血腥钻石“ ,以资助叛乱分子的战争。她补充说: “我从来没有向我提供的任何工作,在我25年,作为一种模式的公司,对于在种族隔离, 南非“。坎贝尔,谁给了上周四的证据,被批评告诉法庭她的出现是一个“大麻烦“。从外部组织的声明,他说: “坎贝尔接受一词的使用不方便'是一个穷字的选择,但却是发了一笔的袖口,被大量断章取义。“这是一个荒谬的有关问题,以她是否出现在法庭上很紧张!他引用宗师闪光和盖世五的1982年嘻哈单曲'的消息' ,说:“直截了当地说,你这是所有关于钱,那里根本没有什么好笑。 “白女士,共同管理模式创始人总理回答说: “这完全是事实。它根本不与我同纳奥米坎贝尔业务的论据。 “她还说,她是在吃饭时,坎贝尔和泰勒的部长们讨论了如何在一个珠宝将被传递到本月底模型。她说: “这是很清楚,有些人已经被派往 约翰内斯堡 收集的钻石。 “周一,坎贝尔来到法罗坚持党的早餐后,今天上午告诉一个“难忘“的故事-她收到了来自泰勒的钻石礼物。泰勒被指控犯有战争罪行的过程中 塞拉利昂的公务员,其中包括使用非法“血腥钻石“ ,以资助叛乱分子的战争。她补充说: “我从来没有向我提供的任何工作,在我25年,作为一种模式的公司,对于在种族隔离, 南非“。坎贝尔,谁给了上周四的证据,被批评告诉法庭她的出现是一个“大麻烦“。从外部组织的声明,他说: “坎贝尔接受一词的使用不方便'是一个穷字的选择,但却是发了一笔的袖口,被大量断章取义。“这是一个荒谬的有关问题,以她是否出现在法庭上很紧张!

  • CATO独家 | 米诺地尔杂质标准品

    CATO独家 | 米诺地尔杂质标准品

    [font=宋体]◇米诺地尔杂质[/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe] 米诺地尔杂质是在米诺地尔的生产或保存过程中产生的非目标化合物。这些杂质可能会影响米诺地尔的纯度和效果。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe]在临床上,[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]米诺地尔是一种用于治疗高血压和男性型脱发的药物[/back][/color][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe]。[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]米诺地尔杂质有多种类型,每一种都具有不同的化学特性,如CAS号、分子式、分子量等。例如,米诺地尔杂质E、米诺地尔EP杂质A35139-67-4、米诺地尔杂质C1798387-81-1以及米诺地尔杂质18等。[/back][/color][/font][font=宋体][font=Calibri] CATO[/font][font=宋体]标准品提供的米诺地尔全套的杂质[/font][/font][font=宋体],[/font][font=宋体]这些杂质对于药物的纯度和稳定性研究至关重要,也是药物研发过程中不可或缺的一部分[/font][font=宋体]。[img=,605,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402182145360113_7602_6381607_3.png!w605x525.jpg[/img][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe] 广州[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]佳途科技[/back][/color][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe]股份有限公司[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]深知药物研发与质量控制的重要性[/back][/color][/font][font=宋体][font=宋体],[/font][font=Calibri]CATO[/font][font=宋体]标准品厂家,提供米诺地尔全套[/font][/font][font=宋体]的[/font][font=宋体]杂质,为客户提供更加精准、可靠的分析标准品,助力药物研发事业的快速发展[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]以满足客户在药物研发和质量控制方面的需求。[/font]

  • “我得诺贝尔物理学奖的秘诀”

    2012年10月26日 来源: 中国科技网 作者: 塞尔日·阿罗什http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20121025/021351177409640_change_chd2a99_b.jpg 今日视点 2012年诺贝尔物理学奖获得者之一、法国物理学家塞尔日·阿罗什10月17日在《自然》杂志撰文,与读者分享了他获得诺奖的秘诀,并建议为年轻科学家提供良好的研究条件和氛围。 自接到来自斯德哥尔摩的获奖电话,经历接踵而来的媒体狂热追逐之后,我几乎没有时间进行深刻反思。但上周末巴黎阴雨绵绵,我也得以开始整理自己的思绪,深入探究过去几天来一直萦绕在脑海里的诸多问题:我获得诺奖的成功因素究竟是什么?对年轻科研人员来说什么最为有用?当决策制定者准备倾听你的意见时,你对他们说些什么呢? 我获得诺贝尔奖的研究项目始于35年前,现在的同事、研究团队合作者杰恩·米歇尔·拉艾姆德那时是我的博士生。10年之后,随着米歇尔·布鲁恩的加入,我的研究团队成立。我们致力于原子和光子的研究,它们是量子世界的本质。当我们揭示某一预期的现象之后,曾经历过极度兴奋的时刻;同样地,我们也必须应对一些惨痛的失败实验,努力纠正某些错误决定所带来的后果,克服某些看似难以解决的技术性难题。 在研究过程中,幸运这一因素发挥了一定作用。但比幸运更重要的是,我们的成功主要依靠巴黎高等师范学院独特的智力和物质环境。我在这里能够组建一支极其出色的永久性研究团队,我能够将长期积累的各种技能和知识不间断地传授给一批又一批的优秀学生。我在巴黎高等师范学院为研究生教授的课程,以及在过去10年间一直在法兰西学院教授的课程,同样也为我获得诺贝尔奖做出了贡献,因为每年都需要准备一系列新的讲座,这使我能够专注于光与物质间相互作用的不同方面。 只有在稳定可靠的经费支持下,我们的实验工作才能取得成功,而这些经费主要是由管理我们实验室的相关机构所提供,欧洲和欧洲之外的一些国际机构也提供了必要的补充经费。此外,欧洲流动计划的灵活机制使我们的实验室能够向来访的国外科学家开放,他们带来的各种新知识、技能和科学文化,使我们得以不断完善自己。在长期探索微观世界的过程中,我和同事始终都能够保持选择研究途径的自由,而不是以是否具有实用可能性和前景来衡量之。 不幸的是,无论是在法国或在欧洲其他国家,我所受益的环境对目前的年轻科学家来说几乎不大可能具备。经济危机所造成的研究资源匮乏,再加上探索解决诸如健康、能源和环境等现实问题之科学途径的限制条件,人们更倾向于支持短期目标取向的研究计划,而不是长期的基础研究。科学家不得不提前阐明其所有的研究步骤,详尽列出每一个重要的研究阶段,解释清楚在研究方向上的所有变化。如果将科学研究的途径延展得太远,这不仅不利于由好奇心驱动的研究,而且也不能使应用研究达到其预期目标,因为许多实用设备都来自于基础研究的突破性进展,永远不会出自于事先设计好的蓝图。 也许有人会认为我的观点过于悲观。目前,确实有一些机构(如法国国立研究局和欧洲研究委员会)资助一些由好奇心驱动的研究项目,但对其资助的期限仅为3年至5年,这对于一项雄心勃勃的研究计划来说实在太短。由于国家对实验室资助经费的周期性减少,因此年轻科学家进行的长期性研究经费不断缩减,毫无疑问,在可预见的未来,这类经费也不可能大幅增加。解决该问题的方案之一,就是建立一个年轻科学家欧洲研究委员基金,其资助期限应在10年以上,同时设立中期评估机制。 薪水太低是法国存在的另一问题。在法国研究机构工作的博士后,其初始薪水远低于那些由欧洲研究委员会基金支付费用的同行。随着资历的增加,其薪水将会随之增加,但年轻科学家(即便是非常成功的年轻科学家)受困于薪水底层的时间过长。如果在这个系统能够投入更多的资金,应该向这些处于薪水低洼地的年轻科学家倾斜。 我们可以不用花费任何代价就能获得不少改善。法国学术机构较为庞大,各种研究委员会、学校和政府机构相互交织,庞大的官僚体制困扰着科学家——他们不得不花费大量的时间填写表格和完成报告,而不是从事具体的研究。因此,目前的这种体制呼唤简单化。 如果由于我的实验获得诺贝尔奖而能够吸引优秀的年轻学生进行基础科学研究,我将非常高兴。我只希望他们能够获得类似于我和共同获奖者大卫·维因兰德曾幸运得到的经历——能够自由地选择他们的研究目标,并且能长期地支配自己的努力,在看到光明之前有能力承担得起让自己驰骋在充满荆棘道路上的各项花费。 (郑焕斌) 《科技日报》(2012-10-26 二版)

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  • 【视频】诺贝尔奖得主夏庞蒂耶:重写生命密码
    p style=" text-indent: 2em " 2020年诺贝尔化学奖7日授予两名女科学家,以表彰她们在基因组编辑方法研究领域作出的贡献。这里的基因组编辑方法,指的正是当下热门的CRISPR/Cas9基因编辑技术。 /p p style=" text-indent: 2em " 这是埃玛纽埃尔· 沙尔庞蒂耶4年前获得欧莱雅联合国教科文组织“杰出女科学家奖”时录制的视频。 /p p style=" text-indent: 2em " ——让你坚持的事业信念是什么? /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " —— /span span style=" text-indent: 2em " 希望自己开发的技术能造福人类和社会 /span /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=5577CE3784AF00C89C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=true& width=600& height=490& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script p br/ /p p style=" text-indent: 2em " “基因剪刀”技术为生命科学研究开启了一个新时代,并从很多方面造福人类。诺贝尔化学奖评选委员会7日在新闻公报中说:“这个基因编辑工具拥有巨大能量,会影响到我们每个人。它不仅在基础科学领域引发了变革,还产生了很多创新性成果,并将带来具有独创性的新治疗方法。” /p p 相关阅读: a target=" _blank" href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201007/561197.shtml" 诺贝尔化学奖花落2位女科学家,历届获奖女科学家盘点 /a /p
  • 重磅!2023年诺贝尔化学奖揭晓!量子点绘制绚丽纳米世界!
    2023年10月4日下午,瑞典皇家科学院决定将2023年诺贝尔化学奖授予美国麻省理工学院教授蒙吉G巴文迪(Moungi G. Bawendi)、美国哥伦比亚大学教授路易斯E布鲁斯(Louis E. Brus)和美国纳米晶体技术公司前首席科学家阿列克谢伊基莫夫(Alexei I. Ekimov),以表彰他们在量子点的发现和发展方面的贡献。三人将分得1100万瑞典克朗,约合人民币725万元。量子点是纳米大小的半导体材料,具有独特的光学和电子性质。由于它们可以发出特定颜色的光,且荧光亮度超过传统荧光体,被广泛应用于显示器、照明和生物成像技术。此外,量子点还可以作为光电材料,将光能转化为电能,被应用于太阳能电池和光电器件等领域。在医学领域,量子点被用作生物成像和药物输送,帮助医生了解和诊断病情,提高药物治疗效果。蒙吉G巴文迪(Moungi G. Bawendi):1961年出生于法国巴黎,法国-突尼斯裔美国化学家,美国艺术与科学院院士,美国国家科学院院士,诺贝尔化学奖获得者,美国麻省理工学院教授,是量子点领域的先驱之一,他在该领域的研究成果为制备高质量的量子点材料奠定了基础,并开发出新颖的制备方法,提高量子点的性能,并拓展了应用领域。路易斯E布鲁斯(Louis E. Brus):1943年出生于美国俄亥俄州,美国艺术与科学院院士,美国国家科学院院士,挪威科学与文学院外籍院士,诺贝尔化学奖获得者,美国哥伦比亚大学化学系教授,他创造了量子点术语,在量子点的表征和理解方面做出巨大贡献。阿列克谢伊基莫夫(Alexei I. Ekimov):1945年出生于苏联列宁格勒,俄罗斯物理学家,诺贝尔化学奖获得者,美国纳米晶体技术公司首席科学家,他发现新型半导体量子点材料,推动量子点技术发展,给各领域的应用创新提供可能性。诺贝尔化学奖近五年得主2022年诺贝尔化学奖授予美国化学家卡罗琳贝尔托西(Carolyn R. Bertozzi)、丹麦化学家摩顿梅尔达尔(Morten Meldal)和美国化学家卡尔巴里夏普莱斯(K. Barry Sharpless),以表彰他们在链接化学和生物正交化学的发展作出了贡献。2021年诺贝尔化学奖授予德国科学家本杰明李斯特 (Benjamin List) 和美国科学家戴维麦克米伦 (David MacMillan),以表彰他们对不对称有机催化的发展所作出的贡献。2020年诺贝尔化学奖授予埃马纽埃尔卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)和詹妮弗杜德纳(Jennifer A. Doudna),以表彰她们在“凭借开发基因组编辑方法”方面作出的贡献。2019年诺贝尔化学奖授予约翰古迪纳夫(John B. Goodenough),斯坦利威廷汉(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在锂离子电池领域的贡献。2018年诺贝尔化学奖授予美国科学家弗朗西斯阿诺德(Frances H. Arnold)、美国科学家乔治史密斯(George P. Smith)和英国科学家乔治保罗温特(Gregory P. Winter),以表彰他们在“酶的定向进化”以及“多肽与抗体的噬菌体展示技术”领域的贡献。
  • 山中伸弥的诺贝尔奖之路
    今年的诺贝尔生理与医学奖颁给了剑桥大学的 John B Gurdon (79岁)和日本京都大学的 Shinya Yamanaka(山中伸弥,50岁) 。Gurdon得奖是因为他50多年前在牛津大学的工作,他是第一个利用成熟体细胞转入到胚胎细胞中并成功克隆出生物个体的,并且发明的细胞核转移技术一直被广泛应用(如克隆羊多莉)。 而山中伸弥得奖是因为成功的将成熟的体细胞诱导成具有分化能力的多功能干细胞(IPS, Induced pluripotent stem cells),而这项工作是在2006年完成的。大多数重大成果都要等上十几年到几十年(如 Gurdon 等了50年)才能拿到诺贝尔生理与医学奖,而山中的工作只等了6年,可知其重要意义。   山中伸弥另外一个抢眼的原因是 他之前并不是做干细胞研究的,之前做的是脂肪代谢,转到干细胞研究也是十多年前,并且是由于脂肪代谢研究失败才阴差阳错才转行的。而他的诺贝尔奖之路也是从他现在任职的单位之一,美国加州大学旧金山分校的Gladstone 研究所开始的。   1993年,31岁的山中伸弥在日本大阪城市大学医学博士毕业之后,放弃了做整容医生赚大钱的机会转而做基础研究,他想在美国找一个做博士后的工作,不过尽管投了不少简历但等了很久也没有收到回信,后来才等到了 旧金山Gladstone 研究所 T om Innerarity 的回信,答应给他一个博士后的位置,T om Innerarity 是 Gladsone 研究所的资深研究员,研究工作主要是跟心血管相关。 Gladstone 研究所成立于1979年, 整个研究所最初研究方向是心血管疾病和病毒引起的疾病上,后来又多了个神经退行性疾病的方向。当时研究热门是引起心脏病的罪魁祸首- -低密度脂蛋白(或称坏胆固醇),研究所之前的研究发现了坏胆固醇的主要成分是一种叫做apoB的蛋白,这种蛋白在人体内有两种不同结构,长结构和短结构,长结构一般存在于肝脏中,并且参与了坏胆固醇的累积,而短结构一般存在于肠中,并且是相对无毒性的。 山中在 Tom Innerarity 实验室中的课题就是寻找一种新的降低坏胆固醇的方法,在这之前他得弄明白 apoB蛋白的这两种结构是怎么形成的,只要找到了形成的机制,就可以控制长结构的形成进而阻止坏胆固醇的累积。在最初的实验中,山中鉴定了一种叫做APOBEC-1的酶,在肠中这种酶可以缩短aopB的结构使其毒性变小。而在肝脏中,这种酶是失活的。在老板T om Innerarity 指导下,山中与其他实验室成员开始寻找在肝脏中激活APOBEC-1的方法,只要APOBEC-1 激活就可以减少长结构的apoB进而减少坏胆固醇的形成。   经过一连串实验之后,他们终于发现老鼠肝脏中坏胆固醇降低了,不过实验却有另外一个意想不到的结果 —- 老鼠得了肝癌。这对整个实验小组是个打击,本以为减低了坏胆固醇降低心脏病的发生却产生了另外一个更加严重的副作用。当实验室其他人都对实验结果很沮丧时,山中却产生了好奇心,他想弄明白到底是什么原因导致了老鼠得了肝癌。 他想是不是因为开启了APOBEC-1的在肝脏的表达才导致了肝癌呢?进一步的实验完善了他的想法, APOBEC-1 的开启改变了一个叫做NAT1蛋白,这个蛋白在被修饰后就会导致癌症的产生。山中觉得他自己找到了产生癌症的关键,那就是失去功能的NAT1。下一步,山中要研究NAT1缺失的老鼠,想看看他们是否也会得癌症。为了这个目的,他需要做基因敲除的老鼠,这其中就需要到胚胎干细胞。胚胎干细胞是万能的,他们可以分化成各种各样的细胞如皮肤细胞,肌肉细胞和血细胞。他首先是求助于他在研究所的朋友 Robert Farese,后者把他介绍给了 研究所当时做胚胎干细胞的专家 Heather Myers。山中要Heather帮他做NAT1敲除的老鼠,并且他要跟她学怎么去做。 Heather后来说很多人都会过来要帮忙做转基因的老鼠,不过只有山中要求亲自参与其中,他想学习操作的每一步,每一个细节,他一直说是因为以后还要做基因敲除的老鼠,他说他现在学会了,以后就不会麻烦她了。   不过NAT1敲除的老鼠一直都没做出来,这让他和Heather感到很沮丧,不知什么原因,他们发现NAT1缺失之后,胚胎干细胞就不能继续发育成熟,它们只是不断的复制但不会分化为其他细胞。不过这也正好表明NAT1在胚胎干细胞分化过程中起着很重要的作用,这是他们意外的发现。山中后来在多处场合感激Heather 的帮助,不仅是因为她教给了他做胚胎干细胞的方法,更是因为Heather 告诉他胚胎干细胞不仅可以是个工具,更可以作为研究的重点。   也就是从这里开始,山中开始了胚胎干细胞的研究之路,与其他实验室研究胚胎干细胞的思路不同,他并不是研究胚胎干细胞怎么分化成其他细胞,他的思路是反着的,他要研究已经分化成熟的细胞怎么变成具有多功能的干细胞,并且这种被诱导成的干细胞跟胚胎干细胞具有相似的功能。经过一系列的摸索,2004年的时候,他实验室就已经确定了24种基因可能参与了成熟细胞转变为干细胞的过程,经过2年的筛选,最终确定了其中最重要的4种基因(Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc),并称为山中因子。2006年,他们通过在老鼠的皮肤成纤维细胞中注入山中因子成功将其转变为多功能干细胞,2007年,他们也通过了同样的办法把人的皮肤细胞转变为多功能干细胞,这种干细胞可以与人的胚胎干细胞相比拟。 当他们在2006年第一次把老鼠成熟细胞变成干细胞时,他们自己也不敢相信会这么简单,仅仅4个基因的导入就能起到作用,原本以为会复杂的多,加上那时正是韩国克隆专家黄禹锡造假的时候,所以他们自己也很担心,所以在2006年发表的那篇《CELL》上,尽可能的把实验每个细节都列出来了。再过一年,其他实验室用了他们的技术之后也都相继作出了相关的干细胞,证实了IPS技术是成功的。   这就是山中伸弥的诺贝尔之路,原本研究胆固醇的博士后,走了一条岔路,歪打正着,写入史册。看了这些,觉得做科研,好奇心很重要,好奇能害死猫,好奇让你能拿奖!

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  • MidiLab9000-Marker组学样本制备分析系统采用生物样本膜过滤烘干系统、全自动膜片打孔、生物样本酶解处理系统,与液相色谱-质谱联用方法相结合,实现蛋白提取、制备,并对生物样本中蛋白进行定性定量分析。智慧管理信息化软件系统对接LIMS信息化系统,打通数据孤岛,做到数据溯源高通量模块化设计。样本制备系统具有多种功能模块可选,包括但不限于样本分装、样本富集、定量加液、振荡混匀、加热合成、避光反应、酶解、蛋白沉淀、过滤、除盐、洗脱净化等Astation智能进样单元可实现样本控温、孔板进样,智能算法叠机进样分析效率更高AI机器人系统采用AGV机器人和6轴机械手一体机,激光雷达导航和机器视觉精准定位兼容国主流品牌的LC-MS分析系统
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  • Microfuge 20 高速离心机速度和多功能性优势一起融合入紧凑小巧的离心机设备。快速,低温运行且功能齐全的 Microfuge 20 高速离心机经过精心设计,可以满足实验室各种应用需求,包括: 核酸和蛋白制备 制粒,萃取 纯化 浓缩 相分离和受体结合 蛋白质沉降、颗粒和细胞碎片快速沉淀与贝克曼库尔特 Microfuge 系列转头配合使用,该迷你离心机系列可为您提供您的分离方案所需的实验灵活性。 仪器最大转速:15,000 rpm 仪器最大相对离心力:20,627 x g功能特点设计用于多种领域包括:核酸和蛋白质制备,制粒,萃取,纯化,浓缩,相位分离与受体结合,蛋白质沉降,微粒和细胞碎片的快速沉淀等充分满足您的应用需求 可提供冷冻和非冷冻设计 四种不同的转子选择,提供尽可能大限度的实验灵活性 配置稳定的转头选择,以帮助操作人员安全处理有害样品速度与容量升级 以高达 15,000 rpm (20,627 x g) 的转速快速处理样本 每次运行可采用最大容量 36 x 2.0 mL 离心更多样本创造直观的实验室体验 简洁方便的仪器界面可同时显示转速(rpm)和相对离心力(x g) 用户自定义程序可简化常见实验室协议从而减少操作设置时间 降低总拥有成本,提高能源使用效率操作安全性升级采用稳定的 FA361.5 定角转子以安全处理样本 产品规格明细转速控制±|50.00|rpm 可调转速运行时长99分59秒(1秒为增量),或持续运行最大容量体积范围72.00mL速度显示实际转子速度以100 rpm 为增量或以RCF(相对离心力显示)温度范围5至 40°C,环境温度备案号:国械备20140044 广告审查批准文号:沪械广审(文)第2019126054号产品名称:高速离心机 生产企业:贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter,Inc.*仅供医疗卫生专业人士参考,禁忌内容或者注意事项详见说明书如您想了解此产品的更多信息或者需要专业人员为您解答产品性能、售后服务等专业问题,欢迎咨询我们。
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  • LS 13 320系列全新纳微米激光粒度分析仪是目前用途广泛、应用成熟的粒度分析仪。采用全程Mie光散射理论以及提供Fraunhofer理论模型。提供高分辨率、再现性和卓越的准确度。因此LS 13 320系列全新纳微米激光粒度分析仪获得的结果准确可靠。 根据不同的应用和要求,有两种机型可供选择:测量范围从0.4微米至2,000微米的单波长光学系统,以及测量范围从17纳米至2,000微米,采用贝克曼库尔特的偏振光强度差散射(PIDS)专利技术的多波长系统。 多种新型的样品进样模块,满足不同的分析要求,灵活便利。为了节省操作人员的宝贵时间,所有进样模块均为“即插即用”型,数秒钟内完成进样模块自动切换、配置与识别。为了降低和消除操作人员之间方法的差异,仪器具备标准操作方法(SOM)和标准操作规程(SOP)功能,简化了操作过程。更可配合全自动样品处理工作站,在操作人员离机状态下自动完成多达30个样品的前处理、加样和分析测量,实现全自动、高通量的样品测量。 技术先进、操作简便的LS 13 320系列全新纳微米激光粒度分析仪,可快速获得准确可靠地分析结果。适用于干粉、水相和有机相样品的颗粒粒度测量。
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米贝地尔相关的耗材

  • 法拉第杯
    法拉第杯用于精确测量SEM、MicroProbe或FIB的束流。在仪器系统上选择单点模式,聚焦使电(离)子束进入法拉第杯的100μm光阑。光阑下方的空腔吸收了几乎了所有的电(离)子,设计的吸收效率为98.5%以上。将法拉第杯置于样品台上,使用仪器配备的束流计(Keithley Pico-ammeter)即可测试或显示吸收束流。
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