新闻中心


在生命科学与医学研究中,肌肉功能的检测始终是一个核心环节。无论是神经-肌肉疾病的机理探索,运动损伤与康复方案的评估,还是衰老过程中的力学特征变化,研究者都需要精准、全面的数据来支撑实验与结论。传统的测试设备往往局限于单一模式,例如仅能进行离体实验,或仅能测定等长收缩,难以还原复杂的生理状态,导致实验结论缺乏系统性和深度。...

在当今的肌肉生理学研究中,科研人员对实验设备的要求早已不仅仅停留在“能用”层面。如何在保证数据准确性的同时,让操作更简洁、实验台更整洁,已经成为实验室配置升级的重要方向。Aurora Scientific 推出的 150A Integrated Muscle Test Controller 正是这样一款为科研工作者量身打造的高效工具。...

在现代生命科学研究中,自由基被誉为“隐形信号”,它们在衰老、疾病以及细胞信号传导中扮演着不可替代的角色。然而,由于自由基体积微小、活性高且寿命短,传统检测手段往往无法捕捉其在活细胞中的动态变化。Quantum Nuova™ 的出现彻底改变了这一局面。作为一款先进的量子传感系统,它通过纳米钻石中氮空位(NV)中心,将微弱的磁共振信号转化为可观测的荧光,实现纳摩尔级自由基的实时检测,为科研人员提供前所未有的分子级洞察力。...

在现代生命科学研究中,细胞、类器官及复杂组织的力学特性正日益成为理解疾病机制与组织发育的重要指标。Discoverer™ 布里渊显微镜,以其非侵入、无标记、高分辨率的三维力学成像能力,为科研工作者提供了前所未有的工具。...

在生物医学研究领域,小动物活体成像技术正以其非侵入性和高灵敏度的特点,成为探索生命奥秘的重要工具。这项技术让科学家能够在不牺牲实验动物的前提下,实时观测肿瘤生长、基因表达、药物代谢等动态过程,为疾病研究和药物开发提供了革命性的观察窗口。...

有性生殖是真核生物的主要繁殖方式。在有性生殖过程中,减数分裂同源重组与雌雄配子融合使子代产生遗传多样性。这些多样性是农业选择育种的基础。但是,有性生殖获得的优良性状特别是杂种优势易在后续世代中发生分离。因此,利用单性克隆生殖方式快速固定优势基因型,避免后代性状分离,永久维持杂种优势性状,被誉为农业育种的“圣杯”。更重要的是,单性生殖与多倍化育种技术的结合已在作物育种中展现出潜力。然而,这一策略在动物中的应用仍面临挑战。...

衰老是一个贯穿生命历程、涉及多组织器官的复杂过程。如何评估不同组织的衰老状态,既是衰老研究领域的痛点和难点,也是评判抗衰老干预效果的前提。尽管Cdkn2a(p16)等经典衰老标志物已被广泛使用,但其主要是反映细胞衰老状态且在部分组织中表达不稳定或响应不敏感,难以胜任全面、系统的器官衰老评估需求。 为系统筛选新的普适性组织衰老标志物,中国科学院昆明动物研究所研究员孔庆鹏团队与宁波大学医学部研究员肖富辉合作,构建了一个从年轻到年老连续变化的C57BL/6J小鼠多器官转录组图谱。研究采集了小鼠5个月龄阶段(1、...

氮化镓(GaN)基电子器件具有高频、高效、耐高温及抗辐射等特性,是下一代高效电力电子与射频电子系统的核心支撑器件,已在5G/6G通信、智能消费电子等领域凸显出应用优势。GaN基器件主要基于异质外延材料制作,由于外延衬底与GaN基外延层(如AlGaN/GaN异质结构)间严重的晶格失配和热失配,GaN基异质结构外延薄膜不可避免地存在高密度线性位错(约108 cm-2),远高于硅和碳化硅等半导体材料。螺位错、刃位错以及两者的混合位错是GaN基异质外延中最主要的位错类型,这些位错诱导的漏电与可靠性退化问题是制约G...