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细胞系识别PCR芯片(Cell Lineage Identification PCR Array)

细胞系识别PCR芯片可用于研究细胞分化相关的84个关键基因的表达。在胚胎发育阶段,多能干细胞分化成三胚层:外胚层、中胚层和内胚层,并最终成为分化细胞。研究这一过程需要监管相关基因表达的时序变化,并通过

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Th1 & Th2免疫应答PCR芯片(Th1 & Th2 Responses PCR Array)

Th1 & Th2免疫应答PCR芯片可用于分析辅助T细胞免疫应答相关的84个基因的表达。获得性免疫涉及到T淋巴细胞和B淋巴细胞的激活,用以开启对抗原的特异性免疫应答。辅助T细胞不能独立降解抗原,而是与

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终末分化标志物PCR芯片(Terminal Differentiation Markers PCR Array))

终末分化标志物PCR芯片可用于研究84个特定细胞类型鉴定关键基因的表达。使胚胎干细胞或诱导性多能干细胞(iPSCs)分化成特定的细胞类型是一个非常繁琐和费时的过程,需要在实验进行前检测多种阳性细胞标志

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肾毒性PCR芯片(Nephrotoxicity PCR Array)

肾毒性PCR芯片可用于研究的84个关键基因的表达,这些基因可以作为肾毒性的潜在的分子标志物。减小肾毒性仍然是新药上市最大的障碍之一。肾脏是药物排泄的重要器官,因此它是毒理学试验的重要研究对象。在动物模

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渗透性应激PCR芯片(Osmotic Stress PCR Array)

人类的渗透性应激PCR基因芯片可用于研究参与细胞渗透性应激的84个关键基因的表达。正常的生理条件下,大多数哺乳动物细胞在等渗透压的环境中生存。渗透压的变化会影响多基因的表达。在渗透性应激中,水转运体、

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热休克蛋白和分子伴侣PCR芯片(Heat Shock Proteins & Chaperones PCR Array)

热休克蛋白和分子伴侣PCR芯片检测编码调控蛋白折叠的休克蛋白的84个关键基因。热休克蛋白(或称HSPs,分子伴侣)在细胞内网络中发挥重要的作用。一方面,HSPs能够辅助新翻译的蛋白折叠并维持折叠构型;

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粘附斑PCR芯片(Focal adhesions PCR Array)

粘着斑PCR芯片检测细胞与细胞外基质(ECM)粘附的84个关键基因的表达。粘附斑和半桥粒围绕与ECM组分结合的整合素的细胞内结构域形成,正如在上皮细胞下层的基膜所发现的情形。粘附斑连结整合素细胞内结构

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药物代谢基因表达PCR芯片

药物代谢基因表达PCR芯片上的基因编码的酶对药物运输(如金属硫和P-糖蛋白),I 期新陈代谢(特别是P450家族),II期代谢(如转移酶和水解酶)有重要作用。

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氨基酸代谢II型PCR芯片(Amino Acid Metabolism II PCR Array)

氨基酸代谢II型PCR芯片可用于研究与氨基酸的生物合成和降解有关的84个关键基因的表达

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类癌基因和抑癌基因PCR芯片(Oncogenes & Tumor Suppressor Genes PCR Array)

类癌基因和抑癌基因PCR芯片可用于研究促进癌变的84个核心基因的表达。此芯片所含的基因,有致癌或抑癌或两者兼有,取决于肿瘤的类型也来源于已知的或相匹配的正常组织的基因表达差异。利用肿瘤样本来分析这些基

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