肺癌生物标记拷贝数PCR芯片(Lung Cancer qBiomarker Copy Number PCR Arrays)
肺癌qBiomarker拷贝数PCR芯片用于研究人类肺肿瘤相关且发生频繁突变的23个基因的拷贝数。最近的研究发现基因拷贝数变化是疾病发生和进程的主要调节机制。这个芯片编码转录因子、受体和调节细胞周期和
cAMP/Ca2+ 通路发现者PCR芯片(cAMP/Ca2+ Signaling PathwayFinder PCR Array)
动脉粥样硬化PCR芯片可用于研究参与cAMP/Ca2+应答的84的关键基因的表达。这一芯片所包含的基因,其启动子区域具有SRE或SRE-like增强子序列、CRE增强子序列或其他Ca2+应答元素。通过
免疫毒理PCR芯片(Immunotoxicity PCR Array)
免疫毒性PCR芯片用于研究外源性物质直接损害免疫细胞功能的84个关键基因的表达。减少毒性仍然是药物带入市场的主要障碍使。频繁和麻烦的免疫毒性副作用使免疫系统成为毒理学研究的一个重要目标。然而,使用典型
卵巢癌生物标记拷贝数PCR芯片(Ovarian Cancer qBiomarker Copy Number PCR Arrays)
卵巢癌qBiomarker拷贝数PCR芯片用于研究文献已报道的在人类卵巢肿瘤中发生频繁突变的23个基因的拷贝数。妇科癌症中卵巢癌的死亡率最高,部分原因是经常发现在发展的后期阶段。最近的高分辨率基因组图
女性不育信号通路PCR芯片(Female Infertility PCR Array)
女性不育信号通路PCR芯片检测怀孕早期子宫内膜变化相关的84个关键基因的表达。在每个月经周期,子宫内膜层都会为一次受孕做好准备,同时,一个卵巢释放出一个成熟卵子。如果卵子受精,将会在从输卵管转移到子宫
细胞死亡通路发现者PCR芯片(Cell Death PathwayFinder PCR Array)
细胞死亡通路发现者PCR芯片可用于研究参与细胞死亡的中心机制:凋亡、自噬、坏死的84个关键基因的表达。细胞凋亡或程序性细胞死亡有两种情况:半胱氨酸酶和抗炎细胞因子释放,进而导致细胞收缩和破碎;坏死信号
T细胞和B细胞活性PCR芯片(T-Cell & B-Cell Activation PCR Array)
T细胞和B细胞活性PCR芯片用于研究可表现T细胞和B细胞活性—获得性免疫关键部分的84个基因的表达。该芯片包含了B细胞活性以及增殖和分化相关基因,对于T细胞则不仅包含了活性、增殖和分化相关基因,同时有
G蛋白偶联信号通路发现者PCR芯片(G-Protein-Coupled Receptor Signaling PathwayFinder™ PCR
GPCR信号通路发现者PCR芯片包含84个与GPCR调控的信号转导通路相关基因的表达。芯片中包括的GPCRs包括:生物活性的脂受体、代谢型谷氨酸受体(mGluRs)、伽马氨基丁酸B型受体、视紫红质样受
乳腺癌miRNA PCR芯片(Breast Cancer miScript miRNA PCR Array)
人乳腺癌miRNAPCR芯片用于分析乳腺癌发生或发展过程中已知或预测发生表达变异的84 个miRNA的表达。这个芯片为癌症研究人员提供了一个方便的方法来快速分析乳腺肿瘤发生最相关的miRNA。
