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安捷伦助力医药行业:和客户一起工作,让客户成功

——安捷伦科技生命科学业务集团全球销售副总裁兼总经理John Pouk先生访谈 【导语】在十二五规划中,中国对医药业的重视提到了空前的高度,比如设立400亿重大医药专项,定下10年内医药产业进世界前三的目标;全球知名的制药业巨头们已于数年前开始布局中国,从CRO、CMO到自投的研发基地;随着众多专利药到期和FDA审批通过量减少,仿制药的市场蓬勃兴起。在中国,医药行业无疑是未来10年最激动人心的一个增长领域。 2011大连色谱会期间,安捷伦宣布大力进军生命科学领域,医药行业是其中最具代表性的行业。分析测试百科网(www.antpedia.com )记者有幸采访到安捷伦科技生命科学业务集团全球销售副总裁兼总经理John Pouk先生,他将为我们讲述安捷伦科技对医药市场的思考和经营之道,希望对您的研究和工作有一些启示……安捷伦科技生命科学业务集团全......阅读全文

Agilent推出7200 Q-TOF GC/MS质谱新品

  丹佛(美国质谱年会 ASMS 2011),2011年6月6日  安捷伦公司今天宣布推出新型7200 Q-TOF(四级杆飞行时间)GC/MS系统,能够将GC/MS分辨率提高到一个新的水平,以更广泛的应用于生物和化学分析。  新的Agilent 7200 Q-TOF GC/MS系统是将世界

Agilent GenetiSure Dx 产后微阵列芯片已获得美国 FDA 认证

该微阵列芯片可用于检测遗传异常并有助于更快确定对应治疗方案  2017年9月20日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所: A)宣布其首款用于诊断的比较基因组杂交 (CGH) 微阵列芯片 GenetiSure Dx 产后微阵列芯片,已获得美国食品和药品监督管理局 (FDA) 的 510(k) 认证。这

基因芯片的测序原理是杂交测序方法

 基因芯片的测序原理是杂交测序方法        随着人类基因组(测序)计划( Human genome project )的逐步实施以及分子生物学相关学科的迅猛发展,越来越多的动植物、微生物基因组序列得以测定,基因序列数据正在以前所未有的速度迅速增长。然而 , 怎样去研究如此众多基因在生命过程中所

Agilent 1100高效液相色谱/质谱联用仪操作规程

一.开机前准备 1.根据需要选择合适色谱柱。 2.在容器中放入已过滤脱气好的流动相,把吸滤过滤头放入容器中。   二.开机 1.打开微机,进入NT 2000,生成CAG Bootp Server界面。 2.打开空气泵开关,操作压力大于等于90PSI后,分别打开质谱、在线脱气机、

Agilent 1100高效液相色谱/质谱联用仪操作规程

一.开机前准备 1.根据需要选择合适色谱柱。 2.在容器中放入已过滤脱气好的流动相,把吸滤过滤头放入容器中。 二.开机 1.打开微机,进入NT 2000,生成CAG Bootp Server界面。 2.打开空气泵开关,操作压力大于等于90PSI后,分别打开质谱、在线脱气机、泵、自动进样器、柱温箱

上海伯豪Agilent eArray定制芯片服务应用案例

  在生命科学的不同研究中,需要观察的基因并不完全相同,因此许多研究者往往需要针对自己感兴趣的一些基因进行表达分析。定制芯片服务的目的,就在于满足不同研究者的需要。另外,有些物种尚没有商品化的基因芯片可以提供,也需要通过定制芯片来制备。   上海伯豪生物技术有限公司/生物芯片上海国家工程研究中

表达谱基因芯片实验

表达谱基因芯片可应用于:(1)疾病诊断;(2)新药开发;(3)环境保护。实验方法原理按照预定位置固定在固相载体上很小面积内的千万个核酸分子所组成的微点阵阵列。在一定条件下,载体上的核酸分子可以与来自样品的序列互补的核酸片段杂交。如果把样品中的核酸片段进行标记,在专用的芯片阅读仪上就可以检测到杂交信号

安捷伦科技公司推出新型人类基因表达谱微阵列芯片

  安捷伦科技公司推出新型人类基因表达谱微阵列芯片   覆盖人类基因间长链非编码 RNA 区域   2012 年 5 月 22 日,安捷伦科技公司(纽约证交所: A)推出了 Agilent SurePrint G3 人类基因表达谱 v2 微阵列芯片,该芯片是唯一基于博德研究所最新公布的人

Agilent金牌赞助2009年中国有机质谱年会

  创新与突破   安捷伦科技公司金牌赞助2009年中国有机质谱年会   在我国质谱分析事业迅速发展的形势下,为了更好配合并增进质谱工作者间的学术交流,及为广大质谱爱好者提供更多的最新质谱技术资讯,2009年11月7-9日, 在刚刚于北京召开的中国有机质谱年会上,安捷伦科技公司作为大会

生物芯片技术

一、 概述:     生物芯片这一名词最早是在80年代初提出的,主要指分子电子器件。美国海军实验室研究员Carter 等试图把有机功能分子或生物活性分子进行组装,想构建微功能单元,实现信息的获取、贮存、处理和传输等功能。用以研制仿生信息处理系统和生物计算机。产生了"分子电子学"同时取得了一些重要进展