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几十年来,Thermo Scientific Finnpipette 移液器系统在全球上千所实验室和应用中表现出了无与伦比的工作效率和人体工程学。Finnpipette F1:让我们的移液器助您实现日常工作中的每一个目标符合人体工程学轻巧的手柄设计结合较小的推杆、吸头连接和弹出力有助于减少 RSI 风险安静轻松的无阻尼量程调节体验安静轻松的无阻尼的量程调节新机制,该机制相对于早期型号,可减少 50% 以上的力度。牢固的量程锁定牢固的量程设置可避免操作过程中容量意外变动。仅需向上提升推杆即可设定容量,向下按即可将其锁定到位,毫不费力。舒适可调120° 可调式指托,习惯于右手或左手的操作人员都能舒适使用,这使得在移液间隙手部可以得到放松。超强吹出功能吹出能力增大至 150%,确保高效吹出微量液体,避免在 50 μl 和以下型号中出现毛细管作用。Finntip 移液器吸头选择范围宽泛Finntip 的设计与制造专用于 Finnpipette 型号,以此确保最理想的性能、精确性和准确性。CE 认证Finnpipette F1 移液器与其兼容的 Finntip 吸头根据欧洲 IVD 法令获得 CE 认证。5 年保修期可在线注册,方便快捷,但各个国家可能有所差异。
发布时间: 2018 - 08 - 20
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很多人可能比较发愁自己的身材问题,他们或许一直在寻求减肥的特效疗法,那么本文研究或许就能帮到你,本文中,小编整理了近期与减肥有关的一些研究报道,分享给大家!【1】想要快速减肥吗?有效提高饮食质量或许可行!新闻阅读:Improve diet quality to boost weight loss当你想减肥时,少摄入一些卡路里或许非常关键,但越来越多的研究证据表明,能否成功保持体重或减肥也与你所摄入的卡路里质量有一定关系,摄入高质量的食物不仅能够帮助减肥,还能降低患多种慢性疾病的风险。高质量的食物包括一些新鲜或加工次数较少的食物,想想蔬菜、水果、全谷物、植物性脂肪和蛋白质健康来源的食物,新鲜或速冻的食物时最好的选择,如果你需要购买罐装食品,可以选择一些不含糖、盐分的食品。低质量的食物通常含有精制谷物,比如白面粉和各种糖类等,这些食物通常是一些经过加工和包装,富含饱和脂肪酸或反式脂肪酸,尽管生产商们在制作食物的过程中应该消除反式脂肪酸,但加入反式脂肪酸会延长食品的保存期限。【2】Nature重大发现:琥珀酸也许是减肥神药!doi:10.1038/s41586-018-0353-2一组来自美国和加拿大的研究人员发现给食用高脂饮食的小鼠服用琥珀酸代谢物可以防止小鼠发生肥胖。在他们这项发表在《Nature》上的研究中,研究人员解释了他们为什么会研究这个代谢物以及为什么它可以防止小鼠患肥胖症。...
发布时间: 2018 - 08 - 20
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通过遗传学研究,研究人员揭示了人和动物疾病可以跨种族传播的一个主要原因。这些发现为新的致病菌株金黄色酿脓葡萄球菌(Staphylococcus aureus ,S. aureus)的起源提供了新观点。专家表示这项研究可以帮助改善抗生素的使用及设计更好的策略阻止这种细菌的传播。S.aureus通常生存在我们的鼻子中,对我们无害,但是如果细菌进入我们的体内,那么就会引起感染,甚至会致命。耐抗生素的菌株(如MRSA)是需要住院的感染事件的主要原因之一。这些细菌也是农业工业中一个主要的负担,因为它导致了牛的乳腺炎和肉鸡的骨骼感染等疾病。一个由爱丁堡大学罗斯林研究所领导的研究团队分析了从人和动物体内分离出来的800余株S.aureus的遗传物质。研究人员试图找到这些细菌的进化史以及允许它们跨种族传播的关键事件。他们发现人很可能是这些细菌最初的宿主,而最先能够感染畜牧的细菌起源于最初被驯化用于农业的动物。研究人员发现,奶牛是一些现在引起全球人类感染的细菌的来源之一。研究人员认为这表明为了阻止主要的流行病,监控人和动物身上疾病很重要。这个分析还显示细菌每跨一次物种,都需要能够维持其在新宿主体内生存的新基因。在某些情况下,这些基因也可以引起细菌对常用抗生素产生耐药性。这项研究还发现与抗生素耐药性相关的基因在可以感染人和感染动物的细菌中的分布并不均匀。研究人员认为这与医学和农业中抗生素的使用有关。研...
发布时间: 2018 - 07 - 30
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先前的学习可以改变用于编码新信息的可塑性机制,例如海马体中新的空间和情景学习需要激活NMDA受体(NMDAR),但是一旦动物获得了这个信息,那么他们甚至就可以在NMDARs被抑制的情况下学习新任务。这个发现表明行为训练可以改变细胞的可塑性机制,以至于随后的学习过程不再需要NMDARs被激活。但是研究人员对介导这一变化的机理并不清楚。来自巴西南里奥格兰德联邦大学及加州大学戴维斯分校的研究人员认为学习诱导的神经元内在兴奋性的变化促进了通过激活代谢性谷氨酸受体(mGluR)编码新记忆的过程。为了验证他们的猜想并揭示背后的机制,研究人员设计了相关实验进行验证。研究人员发现与他们的猜想一致的是,海马体中的神经元在持续学习几天之后,内在兴奋性增强。这个增强具有选择性,只有被之前的学习事件激活过的神经元才会出现这个现象。当动物在这个时期进行新任务的训练时,这些激活的神经元会被再次激活,而记忆形成的过程就不在需要激活NMDARs,取而代之的是需要激活mGluRs。这些数据表明神经元内在兴奋性的增加也许是一种记忆形成的一种转化机制。原始出处:Ana P. Crestani et al, Metaplasticity contributes to memory formation in the hippocampus, Neuropsychopharmacology (2018). DOI:...
发布时间: 2018 - 07 - 26
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