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XM-719-3乳房解剖模型
XM-719-3乳房解剖模型   XM-719-3乳房解剖模型显示成年女子未授过乳的乳房,右侧示乳房的外形,中心为乳头,周围为乳晕及其乳晕腺,两侧解剖面示乳房的构造、乳腺、乳房小叶、输乳管、输乳管窦、输乳孔以及乳房脂肪等。 尺寸:自然大,26×26×9cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
小型钻铣床X3系列
产品详细介绍小型钻铣床 X3   8500.00  商品属性钻铣床 [ 小型钻铣床 ] : 台式钻铣床,金属加工机械设备 ,能铣能钻,无极调速,无刷大功率1000W电机,还具有卧铣、攻丝功能,数字显示转速,及深度数字显示. 触摸键操作.[ 模型工具 ] : 模型DIY 的不可缺少的工具,特别适用于 航空模型,航海模型,火车模型等金属零件的制作。[ 适用范围 ] : 特别适合学校精工实习的教育,实验室,工厂,模型爱好者[ 保修政策 ] : 六个月商品技术参数最大钻孔能力                                                   25毫米最大攻丝能力                                                   12毫米最大端面铣能力                                               16毫米最大表面铣能力                                               50毫米主轴行程                                                           70毫米主轴箱行程 (Z)                                         380毫米横向行程(X)                                          400毫米   纵向行程(Y)                                         145毫米      主轴中心线到立柱表面距离                         230毫米主轴端面到工作台面的最大距离                 380毫米主轴孔锥度                                                     莫氏3号电机输出功率                                                   1000瓦主轴转速(无级调速)            100-1750转/分±10%工作台有效尺寸                                     550x160毫米T型槽尺寸                                                       12毫米外形尺寸(长x宽x高)                 760x720x930毫米 净重/毛重                                                165/198公斤包装尺寸(长x宽x高)               840x820x1040毫米铣床特征无级调速 钻铣深度和主轴转速显示 触摸式操作开关 攻丝功能 无刷大功率电机微量进给功能 主轴箱可转角度随机附件 13毫米钻夹头 扳手套件 油壶
上海富沛森电子商务有限公司 2021-08-23
3D打印机外壳
产品详细介绍
磐纹科技(上海)有限公司 2021-08-23
3D打印抛光机
产品详细介绍
磐纹科技(上海)有限公司 2021-08-23
航天MP3自动广播主机
产品详细介绍 中国航天广电充分利用航天科技优势,所开发研制的航天MP3自动广播系统(HT-8128),是采用微电脑及控制,MP3,FIASH录音技术。将广播自动播放,音源选择,录音下载\音频播放麦克录音存储等先进功能综合为一体。高标准的产品定位多功能的超前设计,成为广播设备的典范之精品。特别适合学校及各教学广播单位使用装配,实现日常广播,外语教学,听力考试及分区广播。中国航天广电驻石家庄办事处葛经理 0311-87718655 15830109872
河北航天广电有限公司 2021-08-23
一种单链片段抗体-多肽融合蛋白及其应用
本发明提供了一种单链片段抗体-多肽融合蛋白及其应用,该蛋白是一种具有结合 Her2受体和携带抗癌siRNA药物双向功能的融合蛋白,可以作为抗癌siRNA的药物 载体。其中,单链片段抗体为Her2-ScFv,多肽为鱼精蛋白片段多肽。该单链片段抗 体-多肽融合蛋白的序列如SEQ ID NO.1所示的序列。本发明构建的Her2单链片段抗 体与鱼精多肽的融合蛋白具有结合Her2受体和携带抗癌siRNA药物的双向功能。本 发明的融合蛋白能把抗癌siRNA药物定向导入目标癌细胞中,开发了非病毒载体工 具,加速RNAi技术应用于临床。
中山大学 2021-02-01
一种单链片段抗体-多肽融合蛋白及其应用
项目成果/简介:本发明提供了一种单链片段抗体-多肽融合蛋白及其应用,该蛋白是一种具有结合 Her2受体和携带抗癌siRNA药物双向功能的融合蛋白,可以作为抗癌siRNA的药物 载体。其中,单链片段抗体为Her2-ScFv,多肽为鱼精蛋白片段多肽。该单链片段抗 体-多肽融合蛋白的序列如SEQ ID NO.1所示的序列。本发明构建的Her2单链片段抗 体与鱼精多肽的融合蛋白具有结合Her2受体和携带抗癌siRNA药物的双向功能。本 发明的融合蛋白能把抗癌siRNA药物定向导入目标癌细胞中,开发了非病毒载体工 具,加速RNAi技术应用于临床。项目阶段:成果已转化
中山大学 2021-04-10
一种TNFSF15可溶性蛋白的纯化方法
本发明涉及一种TNFSF15可溶性蛋白的纯化方法,包括如下步骤:(1).IPTG诱导、(2).菌体裂解、(3).上柱洗脱、(4).除盐分装。本发明纯化方案通过低温诱导的方式,并且以很低的IPTG诱导浓度,降低蛋白在包涵体中的表达,提升可溶性蛋白的含量,并用较为温和的裂解纯化方式,提高蛋白的稳定性和活性。并且操作简便,制作周期短,消耗资源少,方便放大生产。
南开大学 2021-04-10
吴益东教授团队揭示Bt杀虫蛋白“双通道”进攻机制
南京农业大学植物保护学院吴益东教授团队在Bt杀虫机制研究方面取得重要进展,发现了Bt杀虫蛋白对棉铃虫的一种新型“双通道”杀虫机制。 吴益东教授团队的最新研究发现,棉铃虫ABC转运蛋白ABCC2和ABCC3均为Bt受体,用CRISPR基因编辑技术分别敲除这两个基因,不能获得Bt抗性;而同时敲除这两个基因后获得了超过1.5万倍的极高水平抗性。这意味着,同时敲除这两个基因会使Bt毒素对棉铃虫的进攻完全失效。 吴益东解释,ABCC2和ABCC3是一对结构高度相似、功能相互重叠的Bt受体,Bt毒素在寻找受体发起攻势时,相当于获取了深入敌营的“双重通道”。因此,棉铃虫缺失ABCC2和ABCC3中的任何一个受体均不影响Bt的杀虫效果,从而限制了棉铃虫在ABCC2和ABCC3通路上的抗性进化能力。 棉铃虫和Bt毒素的攻防之间,存在着相互适应、协同进化的复杂关系。在Bt毒素对棉铃虫“双通道”杀虫机制的压制下,棉铃虫可以避其锋芒,在Bt毒素进攻薄弱环节进化出新的抗性机制。在吴益东教授团队的前期研究中,发现了棉铃虫为削弱Bt杀虫能力进化出的2种抗性机制:一种是棉铃虫Bt受体HaCad(一种钙粘蛋白)通过基因缺失突变,另一种是四跨膜蛋白TSPAN1通过L31S点突变,在这两种情况下,棉铃虫通过丧失HaCad的受体功能或增强肠道修复能力,使Bt抗性显著增强。 团队的研究还发现,我国棉铃虫田间抗性个体携带的抗性基因在2010年前以HaCad突变为主,2013年后以TSPAN1点突变为主,尚未在田间检测到ABCC2和ABCC3突变,其中原因,可能正是这次的研究所揭示的,是ABCC2和ABCC3这一对功能冗余的受体为Bt毒素的进攻提供了相互并联的“双通道”,因此捆住了棉铃虫利用这一对受体发生变异而逃逸攻击的“手脚”。
南京农业大学 2021-02-01
万建民院士团队揭示稻米蛋白品质形成分子机制
我校万建民院士团队在植物学权威刊物《The Plant Cell》在线出版了题为“GPA5encodes a Rab5a effector required for post-Golgi trafficking of rice storageproteins”的研究成果。 万建民院士团队发现了一个新的谷蛋白后高尔基体分选缺陷突变体gpa5,通过图位克隆的方法证实GPA5编码一个具有磷脂结合能力的植物特有调控因子。在胚乳细胞中,GPA5特异分布在致密囊泡外围。亚细胞定位分析证实GPA5的膜定位依赖于前期鉴定的GPA1/Rab5a和GPA2/VPS9a。生化分析进一步证实GPA5可特异与GPA1/Rab5a的激活态形式互作,表明GPA5可能是GPA1/Rab5a的效应子(effector)。后续的功能研究发现,GPA5可与栓系复合体CORVET和含有VAMP727的膜融合复合体SNARE互作,介导致密囊泡与蛋白贮藏液泡的膜融合,以完成谷蛋白的转运。 万建民院士团队以解析水稻谷蛋白合成、转运和沉积的分子网络途径为目标,长期致力于稻米蛋白品质改良的分子遗传基础研究。本研究是该团队在《植物细胞(The Plant Cell)》和《分子植物(Molecular Plant)》等杂志相继报道GPA1/Rab5a, GPA2/VPS9a,GPA3和GPA4/Got1B调控谷蛋白分选后,在稻米蛋白品质形成的分子机理研究中取得的又一重要进展,进一步丰富了人们对谷蛋白转运分子网络途径的认识,为稻米蛋白品质的改良奠定了理论基础。
南京农业大学 2021-02-01
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