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重组人R-spondin(GMP级)
R-spondin(Rspo)是近年来新发现的蛋白家族,包括4个成员(Rspo1~4)。已报道Rspo蛋白家族所有成员均为分泌性蛋白,均有两个富含半胱氨酸的furin-like结构域、1个TSP1结构域和富含碱性氨基酸的C端区域。Rspos通过激活并协同Wnt/β-catenin信号通路参与对细胞增殖和分化的调控,影响骨骼、肌肉、血管等组织的发育以及肢体和性腺的形成,并在多种疾病的发生过程中起重要作用。[查看]
http://cxbio.com/Products/zzrrspondingmpj.html
SCREEN-WELL(R) Wnt 信号通道 化合物库
Enzo Life Sciences 提供广泛的产品有助于研究经典的 Wnt/β –catenin 信号通路,也有许多产品可用于分析多药耐药性转运蛋白。[查看]
http://cxbio.com/Article/SCREEN-WELL_1.html
EGFR 酪氨酸激酶抑制剂——吉非替尼
吉非替尼是表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶的选择性抑制剂。EGFR 在癌细胞中过量表达,与癌细胞的增殖相关,因此 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂可作为癌症治疗药物。吉非替尼通过抑制 EGFR 酪氨酸激酶自身磷酸化,阻碍癌细胞增殖相关信号通路,从而达到抑制癌细胞增殖的效果。对比野生型 EGFR,吉非替尼能够实现更低浓度地抑制变异型 EGFR 的活性。[查看]
http://cxbio.com/Article/Gefitinib_1.html
对肠道干细胞衰老的新认识
最近由副教授Takuya Yamamoto和研究员May Nakajima-Koyama领导的一项研究表明,维持干扰素-γ (IFN-γ)和细胞外信号调节激酶(ERK)/丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号之间的微妙平衡对于在衰老过程中保存肠道干细胞群至关重要。通过比较年轻小鼠和老年小鼠肠道组织,研究人员发现了这些信号通路之间的相互作用,这些信号通路随着时间的推移支持干细胞的维持。[查看]
http://cxbio.com/Article/dcdgxbsldxrs_1.html
肿瘤相关细胞核受体
核受体一直以来是肿瘤学研究的重要靶点,失调的核受体介导的信号通路在肿瘤中的作用,已在多种癌症中得到充分证明。了解核受体参与各类癌症的肿瘤的发生机制,有望为肿瘤治疗提供新的研究方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/nuclear-receptor_1.html
《Cell》新发现肺癌转移的关键<font color='red'>信号通路</font>
说到癌症转移,一个巴掌拍不响。这是由纪念斯隆凯特琳癌症中心(MSK)的研究人员领导的一项新研究的主要发现之一为TGF- β和RAS信号通路共同作用,刺激肺癌的扩散,肺癌是全球癌症死亡的主要原因。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellxfxfazydgjxhtl_1.html
糖尿病细胞核受体
核受体及其他受体参与碳水化合物代谢、脂质代谢、免疫和炎症的信号通路,是糖尿病研究的对象之一。了解各种受体如何参与糖尿病发病机制以及由此导致的并发症,有望为新疗法的研发提供新方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/INDIGO_RECEPTOR_1.html
Nature:独特的基因程序驱动癌症的发展
一种称为TNF-α的独特信号通路驱动上皮细胞转化为侵袭性肿瘤细胞。在癌症进展过程中,细胞激活它们自己的TNF-α程序并变得具有侵袭性。UZH的研究人员表示,这一发现可能有助于改善皮肤、食道、膀胱或结肠癌患者的早期发现和治疗。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturedtdjycxqdazdfz_1.html
Nature子刊意外发现:一种重要的细胞受体如何以一种以前未知的方式被激活
卡罗林斯卡学院(Karolinska institute)的研究人员利用DNA折纸技术(一种将DNA折叠成所需结构的技术),展示了一种重要的细胞受体如何以一种以前未知的方式被激活。这一结果为理解Notch信号通路如何工作以及它如何参与几种严重疾病开辟了新的途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/2024012_industrialnews_1.html
抗 Gtr2 抗体
Gtr2(341 个氨基酸,38.6 kDa)是在酵母中鉴定的 RagC 的酵母同系物,作为 Ras 样小 GTP 酶的亚族。在细胞质中,GTP 结合的 Gtr2 与 Gtr1 形成异源二聚体,通过 mTOR 信号通路参与细胞自噬。酵母全细胞提取物中的 GTR2 蛋白的免疫印迹分析(10 mg)。抗 Gtr2 抗体按 1/ 1,000 稀释使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti-Gtr2_1.html
《Nature Protocols》:新突破!能够模拟人类胚胎植入的模型
2021年奥地利科学院分子生物技术研究所的Nicolas Rivron研究团队发表在Nature的一篇文章报道了一个用于模拟早期人类胚胎的人胚状体,该研究团队利用人多能干细胞构建了人胚泡样结构(胚状体)。作者鉴定出Hippo、TGF-β和ERK三个信号通路,抑制它们就能得到有效模拟正常胚泡发育(成功率>70%)和能形成正确细胞(成功率>97%)的胚状体。在此基础上,该团队进一步描述了如何形成人类母细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/natureprotocolsxtpng_1.html
通过肠道淋巴系统吸收?!药物吸收新途径 靶向小鼠癌细胞
密歇根大学一个研究小组正在开发一种新的抗癌药物,这种药物通过肠道的淋巴系统而不是血管吸收,有可能战胜导致耐药性的分子信号通路,同时提高抗癌能力和减少副作用。非常值得留意。[查看]
http://cxbio.com/Article/tgcdlbxtxsywxsxtjbxx_1.html
能够治疗白血病的“气体”?中美科学家合作发现抗白血病耐药的新疗法
治疗抵抗/耐药是肿瘤临床治疗面临的一个相当棘手的问题。耐药机制的发生通常涉及到细胞代谢、增殖和氧化还原状态等多种与肿瘤生存相关的信号通路,使得包括化疗、靶向治疗在内的手段大大受限。一些原本敏感的肿瘤在靶向治疗一段时间后也可能因为发生新的突变而产生耐药。因此,人们试图寻找出不同癌症靶点的共有的“弱点”并开发一种针对该“弱点”的单一治疗方法,从而克服肿瘤治疗的抵抗。[查看]
http://cxbio.com/Article/ngzlbxbdqtzmkxjhzfxk_1.html
Science子刊:击败耐药性,根除癌细胞!无复发、无转移的乳腺癌新药重磅出炉
近日,转移性ERα阳性乳腺癌的临床治疗研究获得了重大新进展。美国伊利诺伊大学香槟分校的研究团队在 Science Translational Medicine 发表最新研究指出,此次研究发现的新型分子化合物 ErSO 能与乳腺癌细胞上的雌激素受体结合,增强癌细胞中的a-UPR信号通路,从而保证抗癌药物更易杀死癌细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkjbnyxgcaxbw_1.html
吃药=运动?Nature子刊综述运动“成药”靶点及前景
近日,来自澳大利亚弗洛里神经学与心理健康研究所的研究人员就探讨了与运动带来的有益影响有关的分子机制和信号通路,为“运动药片”的临床化奠定了基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/cyydnaturezkzsydcybd_1.html
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