驱动老年医学研究,解析衰老空间分子机制** 衰老过程中,不同组织身体内部、细胞类型的衰老速率与分子变化存在明显空间差异,传统研究难以多面解析。Bruker空间多组学技术可检测老年组织与年轻组织的分子空间分布差异,定位衰老相关分子的富集区域。在皮肤衰老研究中,能清晰呈现真皮层胶原蛋白降解区域的基因表达变化与代谢物积累;在肝脏衰老研究中,可解析肝细胞线粒体功能异常区域的分子调控网络。支持多种组织身体内部样本检测,可对比不同衰老阶段的分子空间图谱,为衰老机制研究、抵抗年龄老药物研发及健康老龄化策略制定提供关键数据。支持 FFPE 样本分析,布鲁克让临床存量样本焕发科研价值。bruker空间多组学价格优惠

革新森林培育研究,解析树木生长调控机制** 树木作为多年生植物,其生长发育、抗逆性及木材形成具有复杂的空间分子调控特征,传统森林培育研究难以多面解析。Bruker空间多组学技术可对树木不同组织(根、茎、叶、木质部)的分子空间分布进行检测。在松树抗寒研究中,能定位冬季树木木质部中抗寒基因的表达热点与代谢物积累;在杨树速生研究中,可解析木质部形成过程中的分子调控网络与木材品质相关分子特征。支持树木芯样、叶片等样本检测,样本处理简单,为优良树种培育、森林资源可持续利用提供技术支撑。bruker空间多组学价格优惠加速 biomarker 发现,布鲁克让疾病预警信号无所遁形。

助力眼科研究,守护视觉健康新视界** 眼部组织(如视网膜、角膜、晶状体)结构精细且分子分布具有高度空间特异性,是眼科研究的关键难点。Bruker空间多组学技术凭借超高分辨率成像能力,可精细捕获眼部不同组织的分子表达特征。在年龄相关性黄斑变性研究中,能清晰定位黄斑区视网膜色素上皮细胞的分子异常与代谢物沉积;在青光眼研究中,可解析视神经损伤区域的基因表达变化与神经保护分子的空间分布。支持眼部组织的冷冻切片、石蜡包埋样本检测,样本需求量少,可保留眼部精细结构,为眼科疾病病因研究、早期诊断及改善药物研发提供颠覆性数据支撑。
Bruker 空间多组学:全域技术支撑,护航科研全周期选择 Bruker 空间多组学,不仅获得先进技术平台,更能享受全周期科研支撑。从实验方案设计、样本制备培训到数据深度解析,专业技术团队全程跟进;针对不同研究领域,提供定制化解决方案,如神经科学的脑组织空间分析、免疫学的免疫细胞浸润图谱构建等。全球多家前列科研机构的成功案例,印证技术的可靠性与先进性。无论是高校实验室、科研院所还是医药企业,Bruker 都能以灵活的合作模式与完善的服务体系,助力科研项目高效推进,斩获更多突破性成果。解析空间密码,布鲁克助力科研突破。

驱动海洋生物学研究,解析海洋生物适应机制** 海洋生物生活在特殊的海洋环境中,其适应海洋压力(如高盐、低温、高压)的分子机制具有明显的空间特异性。Bruker空间多组学技术可解析海洋生物不同组织的分子空间分布特征。在深海虾抗高压研究中,能定位肌肉组织中抗高压相关蛋白的表达热点与代谢物适应变化;在海藻耐高盐研究中,可解析细胞壁中渗透调节物质的积累与相关基因的空间表达。支持海洋生物新鲜样本、冷冻样本检测,样本处理简单,为海洋生物资源开发、海洋生态保护提供技术支撑。赋能转化医学,布鲁克搭建基础研究到临床应用的桥梁。bruker空间多组学价格优惠
搭建协作平台,布鲁克让全球研究者共享空间生物学数据。bruker空间多组学价格优惠
赋能代谢工程研究,提升生物合成效率** 代谢工程中,微生物或细胞工厂的产物合成效率与关键酶的空间分布、代谢通路的空间调控密切相关。Bruker空间多组学技术可解析工程菌株或细胞中代谢通路关键基因、蛋白及产物的空间分布特征。在酵母菌生产乙醇研究中,能定位乙醇合成关键酶的空间表达热点与代谢物积累区域的关联;在大肠杆菌生产氨基酸研究中,可优化代谢通路关键基因的表达调控,提升产物合成效率。支持发酵过程中的细胞样本动态检测,搭配代谢工程专属分析模块,可快速识别代谢瓶颈并优化工程设计,为生物基产品高效合成提供技术支撑。bruker空间多组学价格优惠
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