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研究开发

专注于细胞与基因药物、生命科学产品和细胞衍生产品的研究、开发与产业转化。

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细胞生物学研发平台

Cell Biology R&D Platform

 

基因编辑技术: 包括CRISPR/Cas9等基因编辑技术在细胞中的应用,这些技术可以对细胞内的基因进行定点修饰、切除或添加,为人们进一步研究细胞机制提供了新的手段。

 

单细胞技术: 包括单细胞测序技术、单细胞拉曼光谱技术、单细胞电泳技术等,这些技术可以为研究不同细胞类型之间的异质性、发育轨迹以及生物学特征的差异提供全新的视角。

 

细胞信号转导机制: 研究细胞内信号传递分子以及它们之间的相互作用关系,解析其调节细胞分化、增殖以及凋亡等生理过程的分子机制。

 

细胞代谢研究: 通过研究细胞内各种代谢产物的交互作用,揭示生体内的代谢网络,以及整个代谢系统的调节机制。

 

细胞形态塑造机制: 研究细胞内结构蛋白、马达蛋白以及细胞间力学相互作用等因素,探究细胞内外形态的变和细胞功能的相关性,为人们深入了解生物机体中简单组织水平的功能以及发育过程中的构建提供新的思路。

 

分子生物学研发平台
Molecular Biology R&D Platform


借助分子生物学技术,在生物学的微观与分子层次致力于理解细胞中不同系统之间的相互作用,包括DNA、RNA和蛋白质之间的相互作用以及这些相互作用是如何实现调控。

 

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分子生物学研发平台
Molecular Biology R&D Platform


借助分子生物学技术,在生物学的微观与分子层次致力于理解细胞中不同系统之间的相互作用,包括DNA、RNA和蛋白质之间的相互作用以及这些相互作用是如何实现调控。

 

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蛋白质组学研发平台

Proteomics R&D Platform

 

蛋白质是生命体系中最为重要的分子之一,也是生物学、医学等领域研究的重点。随着科技的发展,蛋白质组学研究逐渐成为了现代生命科学的一个热点领域。蛋白质组学研究涉及到许多方面,包括蛋白质的结构、功能、相互作用等。通过对蛋白质组学的研究,可以更好的理解生命系统的运作机制,进而为疾病的治疗提供新的思路和方法。


质谱技术是目前应用进行定量和鉴定,进而了解蛋白质在生命系统中的作用。除了质谱技术,蛋白质组学研究还需要借助其他技术手段,如蛋白质芯片技术、蛋白质结晶技术等。这些技术手段的不断发展和创新,为蛋白质组学研究提供了更为丰富的工具和方法。

 

合成生物学研发平台

Synthetic Biology R&D Platform

 

合成生物学以工程化的策略为指导思想,以DNA合成技术为基础,有目的的设计合成标准化的生物元件,构建特定的基因回路,再组装成集成系统,最后形成具有特定功能的生命系统。

 

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合成生物学研发平台

Synthetic Biology R&D Platform

 

合成生物学以工程化的策略为指导思想,以DNA合成技术为基础,有目的的设计合成标准化的生物元件,构建特定的基因回路,再组装成集成系统,最后形成具有特定功能的生命系统。

 

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