Auto-Mag® DNA 片段分选纯化回收试剂(磁珠法)是一款基于顺磁珠技术开发的高性能试剂,专为满足 下一代测序 (NGS) 文库构建中的 PCR 产物、DNA 片段和 RNA 的纯化需求而设计,同时支持 DNA 片段的大 小分选与高效回收。在 PCR 产物纯化方面,该试剂提供了单管和 96/384 孔板两种灵活格式,通过优化的缓 冲液选择性地结合 >100 bp 的 PCR 扩增产物,利用简便的清洗步骤去除多余引物、核苷酸、盐和酶,最终 使用低盐洗脱缓冲液或水进行温和高效的洗脱。在 DNA 片段大小分选中,用户可通过调整试剂与 DNA 样 本的体积比,精准选择目标 DNA 片段范围,并通过结合、洗涤和洗脱的简单操作回收分布均匀、符合实验 需求的目标 DNA 片段。
***帕兰卡拉亚大学穆罕默迪亚大学(印度尼西亚)摘要。本研究使用信息技术创新在运动学习中研究了全球趋势和挑战。使用的研究方法是一项具有PRISM模型的系统文献研究,其中包括在2019 - 2024年从Scopus数据库中搜索科学文献。结果表明,在体育学习中使用IT的主要趋势包括对技术跟踪,体育训练应用,在线学习,虚拟现实,增强现实,深度学习和物联网(IoT)等技术的兴趣。这种趋势的积极影响包括提高有效性,互动性和对体育学习的个性化。但是,面临的全球挑战包括缺乏资源,技术障碍,在课程中无效的整合以及安全性和可访问性问题。要克服这一挑战,研究人员,从业人员和决策者之间需要合作,以创造更敏感和数字连接的运动教育环境。通过有效利用创新,体育学习可以提高全球效率,可访问性和个性化。关键字:创新,信息技术,体育学习,趋势,全球挑战恢复。este estudio examina las tentencias ydesafíosydesafíosque用途las innovaciones de latecnologíade la lainspectaciónen el aprendizaje deportivo。使用的研究方法是使用PRISMA模型的系统文献综述,其中包括在2019 - 2024年期间的Scopus数据库中搜索科学文献。结果表明,在体育学习中使用IT的主要趋势包括对诸如实体状态,体育培训应用程序,在线学习,虚拟现实,增强现实,深度学习,深度学习和物联网(IoT)等技术的更大兴趣。 div>这种趋势的积极影响包括更大的功效,互动性和体育学习的定制。 div>没有任何问题,他们面临的全球挑战包括缺乏资源,技术障碍,课程中无效的整合以及安全性和可访问性问题。 div>要克服这一挑战,需要研究人员,专业人士和政策制定者之间的合作,以创建更容易接受和数字连接的体育教育环境。 div>通过有效地使用IT创新,体育学习可以提高全球的功效,可访问性和自定义。 div>关键字:创新,信息技术,体育学习,趋势,全球挑战。 div>日期接收:04-18-24。 div>接受日期:06-27-24 Muhammad andi setiawan andisetiawan@umpr.ac.id
重要:根据委员会在2022年12月31日之前收到的注册数据制定此草案清单。它已在成员国主管当局的协助下得到了验证。委员会服务知道本列表可能仍然没有错误。回收者指出,邀请数据不正确的数据毫不拖延地与委员会服务联系以纠正此类错误。请使用此页面顶部的电子邮件地址,在主题[DR05]和行号中提及以防止延迟。委员会服务可能需要进行重新分配。请注意,RIN和/或RON的RIN或分配可能会因这种通知而发生变化。
不仅大自然正在慢慢苏醒。回收行业也在博览会和会议上交流理念,确定新的趋势和发展方向。第一个会议是 IARC,即第 17 届国际汽车回收大会,于 3 月 22 日至 24 日在柏林举行。“回收”将对此进行报道。四月底,他们将在卡尔斯鲁厄的“回收活动”上会面。在大型室外区域,可以参观原始回收工厂,部分工厂正在运营中。5 月,多特蒙德 2017 年回收技术展将与多特蒙德威斯特法伦会议中心的 SOLIDS 展会同时举行。从第 16 页开始阅读我们的特刊。还将有机会参加有导游陪同的展览会,然后与回收行业的各个参展商进行讨论。“回收”团队也期待在那里与读者见面。祝你度过一个有趣的春天
海绵是现存的最早的分支动物之一。因此,该组的遗传数据对于理解其他动物的各种特征和过程的EVO非常有价值。但是,像许多海洋生物一样,它们很难对它们进行顺序,因此基因组数据很少。在这里,我们从瑞典西海岸收集的一个人Geodia Barretti Bowerbank 1858年为北大西洋深海高微生物舞蹈物种Geodia Barretti Bowerbank介绍了基因组议会草案。核基因组组件具有4,535个支架,N50的48,447 bp和144 MB的总长度;线粒体基因组长17,996 bp。BUSCO完整性为71.5%。使用从头算和基于证据的方法的组合发现了31,884个蛋白质编码基因。
离子交换树脂是通过自由基聚合有机单体(如苯乙烯)在乳液滴中的反应制备而成的。由于离子交换树脂具有带电极性基团作为活性位点,因此需要通过二乙烯基苯等化学交联聚合物,以防止珠粒溶解。交联度是树脂珠粒选择性的关键参数,它提供了对功能基团所需的可及性。传统上,离子交换树脂是通过悬浮聚合制备的,这会产生较宽的珠粒尺寸分布。因此,由于交联不均匀,通常会获得较低的操作容量和较低的机械和渗透稳定性。因此,朗盛开发了一种独特的技术来生产单分散珠粒,该技术基于单分散液滴的封装。有趣的是,由于单分散液滴内的均匀聚合,这些树脂具有优异的机械和渗透稳定性以及出色的交换动力学。