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上海塔望智能科技有限公司

5
  • 2024

    09-02

    細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是一種生物技術(shù)裝置

    細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是一種生物技術(shù)裝置,用于實(shí)時(shí)觀察和記錄活細(xì)胞內(nèi)的動(dòng)態(tài)過程。這種技術(shù)可以捕捉細(xì)胞在自然狀態(tài)下的行為,為生命科學(xué)領(lǐng)域的研究提供了重要的工具。1.技術(shù)原理-熒光染料的應(yīng)用:使用特定的熒光染料,可以標(biāo)記細(xì)胞中的特定蛋白質(zhì)或細(xì)胞器,并通過熒光顯微技術(shù)進(jìn)行觀察。-活細(xì)胞熒光成像:此技術(shù)能夠?qū)⒓?xì)胞的活動(dòng)從靜態(tài)的“快照”轉(zhuǎn)換為動(dòng)態(tài)的“電影”,揭示細(xì)胞內(nèi)部的實(shí)時(shí)活動(dòng)情況。2.應(yīng)用范圍-廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域:細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)廣泛用于發(fā)育學(xué)、干細(xì)胞生物學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、新藥開發(fā)以及環(huán)境科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。-適用的樣
  • 2024

    08-27

    細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是現(xiàn)代生物學(xué)研究中的重要工具

    細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)是現(xiàn)代生物學(xué)研究中的重要工具,它能夠在細(xì)胞水平上進(jìn)行動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)的觀察和分析。這種技術(shù)的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)不僅體現(xiàn)在科學(xué)研究的深度和廣度上,還在于它為藥物開發(fā)、癌癥研究、發(fā)育生物學(xué)等領(lǐng)域提供了新的視角和數(shù)據(jù)支持。細(xì)胞環(huán)境成像系統(tǒng)的幾個(gè)主要優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):-實(shí)時(shí)觀察:能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)細(xì)胞內(nèi)發(fā)生的各種動(dòng)態(tài)過程,如細(xì)胞骨架重排、細(xì)胞遷移等。-非破壞性監(jiān)測(cè):使用高清晰度相差顯微鏡或熒光顯微鏡直接監(jiān)測(cè),無需對(duì)細(xì)胞進(jìn)行染色,避免了對(duì)細(xì)胞的破壞。-同時(shí)研究多個(gè)過程:通過多色標(biāo)記,可以在同一時(shí)間內(nèi)觀察和研究多個(gè)細(xì)胞過
  • 2024

    08-19

    從原理到實(shí)踐:細(xì)胞分選分析儀在干細(xì)胞研究中的應(yīng)用探索

    細(xì)胞分選分析儀,基于流式細(xì)胞術(shù)的原理,通過精確測(cè)量細(xì)胞的物理和生物化學(xué)特性,實(shí)現(xiàn)了對(duì)細(xì)胞的高效、精準(zhǔn)分選。在干細(xì)胞研究領(lǐng)域,這一技術(shù)發(fā)揮了的作用。原理上,細(xì)胞分選分析儀利用激光激發(fā)細(xì)胞表面的熒光標(biāo)記,同時(shí)測(cè)量細(xì)胞的大小、形狀等物理特性,基于預(yù)設(shè)的參數(shù)將目標(biāo)干細(xì)胞從混合細(xì)胞群體中分離出來。這一過程不僅保證了干細(xì)胞的純度,還極大地提高了分選效率。實(shí)踐中,細(xì)胞分選分析儀在干細(xì)胞研究中展現(xiàn)了廣泛的應(yīng)用價(jià)值。從臍帶血、胎盤等來源的干細(xì)胞提取,到純化培養(yǎng)、凍存復(fù)蘇后的質(zhì)量檢測(cè),細(xì)胞分選分析儀都能提供穩(wěn)定、準(zhǔn)
  • 2024

    07-23

    動(dòng)物低壓實(shí)驗(yàn)氧艙的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)

    動(dòng)物低壓實(shí)驗(yàn)氧艙是一種用于模擬高海拔或低氧環(huán)境的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究、航空航天醫(yī)學(xué)、體育科學(xué)等領(lǐng)域。通過調(diào)節(jié)氧艙內(nèi)的氣壓和氧氣濃度,研究人員可以在受控條件下觀察動(dòng)物在不同環(huán)境中的生理反應(yīng)和適應(yīng)機(jī)制。一、基本原理主要由艙體、氣壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)、氧氣供應(yīng)系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等組成。通過調(diào)節(jié)艙內(nèi)氣壓和氧氣濃度,可以模擬不同海拔高度或特定低氧環(huán)境。這種設(shè)備不僅可以用于健康動(dòng)物的實(shí)驗(yàn),還可以用于研究各種病理狀態(tài)下動(dòng)物的生理變化和適應(yīng)能力。二、優(yōu)勢(shì)高度可控性:能夠在精確控制下模擬各種環(huán)境條件,提供穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)
  • 2024

    07-22

    綠色科技:節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱的設(shè)計(jì)與應(yīng)用前景

    隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視日益增強(qiáng),綠色科技在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛。在生物學(xué)、醫(yī)學(xué)研究及生物制藥等領(lǐng)域,節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱作為一項(xiàng)重要的綠色科技產(chǎn)品,正逐步展現(xiàn)出其的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)與廣闊的應(yīng)用前景。節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱通過采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和材料,實(shí)現(xiàn)了在保持高效、穩(wěn)定厭氧環(huán)境的同時(shí),顯著降低能耗。其設(shè)計(jì)巧妙融合了高效隔熱材料、智能溫控系統(tǒng)以及優(yōu)化的氣體循環(huán)系統(tǒng),確保在維持適宜培養(yǎng)條件的同時(shí),最大限度地減少能源消耗。在應(yīng)用方面,節(jié)能型厭氧培養(yǎng)箱不僅適用于傳統(tǒng)的微生物學(xué)研究,還廣泛拓展至生物制藥、
  • 2024

    07-16

    如何使用動(dòng)物熏煙染毒造模系統(tǒng)進(jìn)行疾病模型構(gòu)建

    在生物醫(yī)學(xué)研究中,疾病模型的構(gòu)建是深入理解疾病機(jī)制、評(píng)估治療策略及藥物效果的重要基礎(chǔ)。動(dòng)物熏煙染毒造模系統(tǒng)特別是針對(duì)慢性阻塞性肺疾?。–OPD)的模型構(gòu)建,已成為該領(lǐng)域研究的一種常用方法。本文將全面解析如何使用這一系統(tǒng)進(jìn)行疾病模型構(gòu)建。一、系統(tǒng)概述動(dòng)物熏煙染毒造模系統(tǒng)通過模擬人類吸煙行為,將香煙煙氣或其他有害氣體暴露給實(shí)驗(yàn)動(dòng)物,以誘發(fā)特定的病理生理變化,從而構(gòu)建疾病模型。該系統(tǒng)通常由香煙煙氣發(fā)生器、動(dòng)物暴露染毒腔室、環(huán)境控制模塊及監(jiān)測(cè)軟件等部分組成。其中,符合ISO3308/CIR標(biāo)準(zhǔn)的香煙煙氣
  • 2024

    06-24

    動(dòng)物能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的原理與操作指南

    一、引言動(dòng)物能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是現(xiàn)代生物學(xué)研究中不可少的工具,它能夠?qū)?dòng)物的能量代謝情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析,為營(yíng)養(yǎng)學(xué)、生理學(xué)、疾病學(xué)等領(lǐng)域的研究提供重要數(shù)據(jù)支持。本文將詳細(xì)介紹系統(tǒng)的原理與操作指南,以便讀者更好地理解和使用該系統(tǒng)。二、原理動(dòng)物能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基本原理是通過測(cè)量動(dòng)物在特定條件下的氧氣消耗量和二氧化碳產(chǎn)生量,來推算其能量代謝水平。這一原理基于能量守恒定律和物質(zhì)代謝過程中能量轉(zhuǎn)換的規(guī)律。具體來說,當(dāng)動(dòng)物進(jìn)行代謝活動(dòng)時(shí),會(huì)消耗氧氣并產(chǎn)生二氧化碳,這些氣體交換量與動(dòng)物的能量代謝水平密切相關(guān)
  • 2024

    06-20

    動(dòng)物無創(chuàng)肺功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在獸醫(yī)臨床實(shí)踐中的應(yīng)用

    隨著科技的進(jìn)步,動(dòng)物無創(chuàng)肺功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已經(jīng)成為獸醫(yī)臨床實(shí)踐中不可少的一部分。這些系統(tǒng)能夠提供實(shí)時(shí)的、連續(xù)的呼吸功能數(shù)據(jù),幫助獸醫(yī)診斷和治療各種呼吸系統(tǒng)疾病。本文將詳細(xì)介紹系統(tǒng)在獸醫(yī)臨床實(shí)踐中的應(yīng)用。一、系統(tǒng)的工作原理動(dòng)物無創(chuàng)肺功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通常使用一系列傳感器和技術(shù)來測(cè)量和記錄呼吸參數(shù)。這些可能包括:-呼氣末正壓監(jiān)測(cè):通過壓力傳感器監(jiān)測(cè)呼氣末期肺部的壓力,以評(píng)估肺部的彈性回縮力。-流速-容量曲線:通過測(cè)量吸入和呼出空氣的流量和容量,評(píng)估氣道的通暢程度和肺部的順應(yīng)性。-氧合指標(biāo):監(jiān)測(cè)動(dòng)脈血氧分壓(P
  • 2024

    06-17

    厭氧培養(yǎng)箱:原理、結(jié)構(gòu)與應(yīng)用解析

    厭氧培養(yǎng)箱是一種專為在無氧環(huán)境下進(jìn)行微生物培養(yǎng)而設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。下面將從原理、結(jié)構(gòu)與應(yīng)用三個(gè)方面對(duì)其進(jìn)行解析。原理厭氧培養(yǎng)箱的工作原理主要是通過隔絕氧氣,創(chuàng)造一個(gè)適合厭氧微生物生長(zhǎng)的特殊環(huán)境。這通常通過抽真空、充入氮?dú)饣蚧旌蠚怏w(如氮?dú)馀c二氧化碳的混合)的方式來實(shí)現(xiàn),以降低培養(yǎng)箱內(nèi)的氧氣濃度至1%以下,從而確保厭氧環(huán)境的形成。結(jié)構(gòu)厭氧培養(yǎng)箱的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)通常包括以下幾個(gè)部分:厭氧室:用于放置培養(yǎng)物和進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作,內(nèi)部環(huán)境經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),以保證穩(wěn)定的厭氧狀態(tài)。傳輸艙:用于在保持厭氧狀態(tài)的同時(shí),將培養(yǎng)物從
  • 2024

    05-27

    全身體積描積器的主要用途

    全身體積描積器是一種先進(jìn)的三維掃描設(shè)備,主要用于對(duì)人體或其他對(duì)象進(jìn)行全面的體積掃描和測(cè)量。它通過一系列的傳感器和高速數(shù)據(jù)處理技術(shù),能夠快速、準(zhǔn)確地獲取對(duì)象的三維數(shù)據(jù),為醫(yī)療診斷、人體工學(xué)、運(yùn)動(dòng)科學(xué)、藝術(shù)雕塑等多個(gè)領(lǐng)域提供了寶貴的三維數(shù)據(jù)支持。一、主要用途1、醫(yī)療診斷在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,全身體積描積器可用于各種疾病的診斷和治療。例如,它可以用于:-對(duì)患者的身體體積、體型和肌肉分布進(jìn)行全面測(cè)量,輔助肥胖癥、營(yíng)養(yǎng)不良等疾病的診斷。-對(duì)骨折、脊柱疾病、關(guān)節(jié)置換術(shù)后的康復(fù)評(píng)估。-心臟功能的評(píng)估,通過掃描獲得心臟的
  • 2024

    05-24

    動(dòng)物口鼻吸入式給藥系統(tǒng)的創(chuàng)新與應(yīng)用

    在獸醫(yī)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,確保藥物能夠安全、有效地送達(dá)動(dòng)物體內(nèi)一直是一個(gè)重要的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的給藥方式如口服、注射等,不僅可能引起動(dòng)物的壓力和不適,還可能達(dá)到不理想的治療效果。近年來,動(dòng)物口鼻吸入式給藥系統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展,為解決這一問題提供了新的途徑。本文將詳細(xì)探討這一系統(tǒng)的特點(diǎn)、創(chuàng)新及其應(yīng)用。一、系統(tǒng)的工作原理動(dòng)物口鼻吸入式給藥系統(tǒng)利用了動(dòng)物的自然呼吸過程來傳遞藥物。該系統(tǒng)通常由藥物儲(chǔ)存器、霧化器或噴霧器、面罩或鼻套等部分組成。在工作時(shí),藥物首先被轉(zhuǎn)化為微小顆粒或液滴,然后通過霧化器或噴霧器送入動(dòng)物的口或鼻腔內(nèi)
  • 2024

    05-23

    揭秘厭氧培養(yǎng)箱:技術(shù)原理與前沿應(yīng)用

    厭氧培養(yǎng)箱,作為一種專為厭氧微生物培養(yǎng)設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,其技術(shù)原理與應(yīng)用在現(xiàn)代生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究中具有不可忽視的重要性。技術(shù)原理上,厭氧培養(yǎng)箱主要通過兩種途徑實(shí)現(xiàn)無氧環(huán)境:一是通過物理或化學(xué)方法排除箱內(nèi)的氧氣,如使用氮?dú)饣驓錃獾榷栊詺怏w置換空氣中的氧氣;二是通過箱體密封和內(nèi)部循環(huán),保持箱內(nèi)的低氧或無氧狀態(tài)。同時(shí),厭氧培養(yǎng)箱還配備有恒溫控制系統(tǒng),確保微生物在適宜的溫度下生長(zhǎng)。在前沿應(yīng)用方面,厭氧培養(yǎng)箱的應(yīng)用范圍廣泛。在微生物學(xué)研究中,厭氧培養(yǎng)箱被用于培養(yǎng)和研究各類厭氧微生物,如腸道微生物、厭氧細(xì)菌等,
  • 2024

    04-25

    深入探究多功能監(jiān)測(cè)儀的前沿技術(shù)與發(fā)展趨勢(shì)

    多功能監(jiān)測(cè)儀作為現(xiàn)代科技的重要成果,其在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域都展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。隨著科技的不斷發(fā)展,多功能監(jiān)測(cè)儀的前沿技術(shù)也在不斷更新迭代,呈現(xiàn)出多樣化、智能化、精準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢(shì)。在技術(shù)上,多功能監(jiān)測(cè)儀正逐步實(shí)現(xiàn)更高精度的監(jiān)測(cè)。借助先進(jìn)的傳感器技術(shù)和算法優(yōu)化,監(jiān)測(cè)儀能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)環(huán)境參數(shù)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確測(cè)量,為各個(gè)領(lǐng)域提供可靠的數(shù)據(jù)支持。同時(shí),多功能監(jiān)測(cè)儀也在向智能化方向發(fā)展,通過集成人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的自動(dòng)處理、分析和預(yù)警,提高了監(jiān)測(cè)效率和準(zhǔn)確性。此外
  • 2023

    05-12

    小鼠和大鼠在低氧時(shí)通氣反應(yīng)和代謝特征的不同

    系統(tǒng)地理學(xué)研究表明,家鼠(Musmusculus)起源于喜馬拉雅地區(qū),而普通大鼠(黑鼠Rattusrattus和褐家鼠Rattusnorvegicus)起源于中國和印度的低地。因此有人提出,起源賦予了小鼠入侵高海拔地區(qū)生態(tài)位的能力(預(yù)適應(yīng)),而不是大鼠。這一說法得到了以下事實(shí)的有力支持,即小鼠分布在世界各地,而普通的大鼠在海拔2500米以上幾乎沒有。考慮到哺乳動(dòng)物的在高海拔環(huán)境(2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影響,加拿大研究人員假設(shè)不同動(dòng)物在適應(yīng)低氧過程中通氣反應(yīng)、血液和代謝表型有所不同
  • 2023

    05-06

    全身體積描記系統(tǒng)在睡眠呼吸暫停(OSA)方面的應(yīng)用

    上篇公眾號(hào)文章介紹了昆士蘭大學(xué)腦研究所ElizabethCoulson教授關(guān)于睡眠時(shí)大腦缺氧和阿爾茨海默病之間的因果關(guān)系的研究。該研究團(tuán)隊(duì)采用注射UII-SAP誘導(dǎo)膽堿能(cMPT)病變,開發(fā)了一種小鼠SDB模型。研究中利用了全身體積描記技術(shù)(whole-bodyplethysmograph,WBP)對(duì)模型動(dòng)物的睡眠呼吸的情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析。實(shí)驗(yàn)方法將C57BL/6小鼠麻醉后,注射UII-SAP誘導(dǎo)膽堿能(cMPT)病變。為了測(cè)量睡眠狀態(tài),采用無線遙測(cè)技術(shù)測(cè)量腦電圖(EEG)、肌電圖(EMG)
  • 2023

    05-05

    以機(jī)理導(dǎo)向的高效抗耐藥菌多肽化合物設(shè)計(jì)和發(fā)現(xiàn)

    以機(jī)理導(dǎo)向的高效抗耐藥菌多肽化合物設(shè)計(jì)和發(fā)現(xiàn)抗生素是人類對(duì)抗微生物感染的有利兵器,然而抗生素的大量使用導(dǎo)致近年來耐藥菌的不斷涌現(xiàn)。宿主防御肽(HostDefensePeptides,HDPs)的發(fā)現(xiàn)為抗耐藥菌感染帶來了希望,但這類天然多肽容易被酶解體內(nèi)穩(wěn)定性差、合成繁瑣、價(jià)格昂貴,導(dǎo)致其應(yīng)用受限。因此,通過模擬HDPs設(shè)計(jì)和發(fā)現(xiàn)抗菌功化合物(包括多肽聚合物)是有效解決辦法。近年來,通過設(shè)計(jì)主鏈/側(cè)鏈的化學(xué)結(jié)構(gòu),研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了多種α?多肽聚合物、β?多肽聚合物、聚噁唑啉等HDPs模擬物,對(duì)耐藥
  • 2023

    05-05

    WBP全身體積描記系統(tǒng)在肺纖維化研究中的應(yīng)用

    全身體積描記系統(tǒng)whole-bodyplethysmograph,WBP可對(duì)清醒自由活動(dòng)動(dòng)物呼吸參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,如呼吸頻率,潮氣量,氣道高反應(yīng)性測(cè)試(Airwayhyperresponsiveness,AHR)等。測(cè)試過程中,動(dòng)物可以處于清醒自由狀態(tài),避免了創(chuàng)傷性氣管切開及麻醉的影響,使實(shí)驗(yàn)過程更加簡(jiǎn)便,用于呼吸系統(tǒng)模型動(dòng)物對(duì)藥物等反應(yīng)性研究,呼吸性藥物的藥理和毒理學(xué)研究,特別適合于大批量動(dòng)物快速初篩試驗(yàn),適合長(zhǎng)期跟蹤研究和重復(fù)性篩查。全身體積描記系統(tǒng)也被應(yīng)用于肺纖維化的研究中。小鼠監(jiān)測(cè)艙相關(guān)應(yīng)用
  • 2023

    05-05

    Nature子刊:阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)和阿爾茨海默病(AD)的聯(lián)系

    阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)是睡眠呼吸障礙(SDB)中最常見的一種形式,是導(dǎo)致阿爾茨海默病發(fā)展的一個(gè)強(qiáng)有力的流行病學(xué)危險(xiǎn)因素。據(jù)估計(jì),大約50%的老年人患有阻塞性睡眠呼吸暫停(ObstructiveSleepApnoea,OSA),他們的喉嚨肌肉在睡眠時(shí)間歇性收縮,阻塞氣道,導(dǎo)致呼吸停止和開始。當(dāng)大腦缺氧時(shí),會(huì)導(dǎo)致神經(jīng)元的選擇性退化,這些神經(jīng)元通常會(huì)在失智癥中死亡。昆士蘭大學(xué)(UniversityofQueensland,UQ)昆士蘭腦研究所(QueenslandBrainInstitute,Q
  • 2023

    01-06

    大鼠氣管狹窄對(duì)能量代謝和呼吸的影響

    -大鼠氣管狹窄對(duì)能量代謝和呼吸的影響-關(guān)鍵詞:塔望科技,動(dòng)物能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng),全身體積描記系統(tǒng),阻塞性睡眠呼吸暫停,氣道阻塞,導(dǎo)致內(nèi)分泌類疾病,肥胖癥,糖尿病,代謝類疾病,大小鼠能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)...論文摘要阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)病人,經(jīng)過治療后,代謝生理健康還是不能恢復(fù)。在成功移除大鼠氣管阻塞物(OR)后,維持呼吸穩(wěn)態(tài)的同時(shí),伴隨有體溫調(diào)節(jié)和能量代謝的異常。本研究比較了氣道阻塞(AO)和輕度氣道阻塞(mAO)移除后的呼吸穩(wěn)態(tài)與能量代謝。結(jié)果顯示,移除氣管堵塞物后大鼠進(jìn)食量yong久性增加
  • 2022

    12-15

    動(dòng)物能量代謝設(shè)備在硫化物的分解代謝可改善缺氧性腦損傷研究應(yīng)用

    硫化物的分解代謝可改善缺氧性腦損傷-哺乳動(dòng)物的大腦極易遭受缺氧影響-大腦對(duì)缺氧敏感的機(jī)制尚不全部清楚。H2S是一種抑制線粒體呼吸的氣體,缺氧可以誘導(dǎo)H2S的積累。EizoMarutani等人研究發(fā)現(xiàn),在小鼠、大鼠和自然耐缺氧的地松鼠中,大腦對(duì)缺氧的的敏感性與SQOR的水平及分解硫化物的能力成反比。硫醌氧化還原酶(sulfide:quinoneoxidoreductase,SQOR)是一種谷胱甘肽還原酶家族的膜結(jié)合黃素蛋白,為硫化物氧化解毒的一種關(guān)鍵酶。沉默的SQOR增加了大腦對(duì)缺氧的敏感性,而神
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