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Cell Metabolism:糖尿病风险基因如何降低细胞对压力的抵抗力
杰克逊实验室(JAX)的研究人员现在发现,已知会增加一个人患糖尿病风险的DNA序列变化与胰腺细胞处理两种不同分子压力的能力有关。在有这些DNA变化的人身上,胰腺中产生胰岛素的细胞在暴露于压力和炎症时可能更容易衰竭或死亡。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellmetabolismtnbfxj_1.html
高<font color='red'>分子</font>β-淀粉样蛋白寡聚体ELISA试剂盒Wako Ver.2
分子β-淀粉样蛋白寡聚体ELISA试剂盒Wako Ver.2, High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako Ver.2, 可检测血浆、血清、脑脊液样品 , 可特异性地对9-mer以上的高分子Aβ寡聚体进行定量。[查看]
http://cxbio.com/Article/HM_Amyloid_Oligomer_ELISA_1.html
真核CRISPR-Cas同源物Fanzor2的结构显示了基因编辑的前景
圣裘德儿童研究医院的科学家们研究了真核基因组编辑蛋白Fanzors的进化历程。利用低温电子显微镜(cryo-EM),研究人员深入了解了Fanzor2与其他rna引导核酸酶的结构差异,为未来的蛋白质工程工作提出了一个框架。研究结果发表在今天的《自然结构与分子生物学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/zhcrisprcastywfanzor_1.html
神经科学相关小<font color='red'>分子</font>化合物
神经科学相关小分子化合物,胆碱酯酶抑制剂,分泌酶抑制剂,环氧合酶抑制剂[查看]
http://cxbio.com/Article/Neuroscience_compounds_1.html
PNAS:有缺陷的DNA修复机制与亨廷顿氏病
麦克马斯特大学的研究人员发现,亨廷顿舞蹈症患者体内突变的蛋白质不能像预期的那样修复DNA,从而影响了脑细胞自愈的能力。这项研究于2024年9月27日发表在美国国家科学院院刊上,发现亨廷顿蛋白有助于产生对修复DNA损伤很重要的特殊分子。这些分子被称为Poly [ADP-ribose],聚集在受损的DNA周围,像一张网一样,吸引修复过程所需的所有因素。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasyqxddnaxfjzyhtds_1.html
《Nature》脂质<font color='red'>分子</font>怎样促进癌症生长?
《Nature》杂志上的一项新研究表明,一种特殊的脂质类型实际上对癌症免疫逃避至关重要。以至于某些癌细胞没有它就无法增殖。这些发现证实了长期以来的怀疑,即这种脂质不仅是癌症生物学中的关键角色(因此也是关键的药物靶点),而且还证明了现有的FDA批准的旨在抑制脂质产生的药物可以激发免疫系统对抗癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezzfzzycjazsc_1.html
自然发生的DNA-蛋白质融合<font color='red'>分子</font>
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究团队报告了一类具有pyrimidone motif的肽-碱基融合天然产物,这些产物来自广泛分布的核糖体合成和翻译后修饰(RiPP)生物合成途径。该途径具有两个步骤,即异聚RRE–YcaO–脱氢酶复合物催化前体肽上的天冬酰胺残基形成六元吡啶酮(pyrimidone)环,酰基酯酶选择性地识别该片段以切割C末端跟随肽。[查看]
http://cxbio.com/Article/zrfsddnadbzrhfz_1.html
细胞凝聚物帮助调节细胞质的电化学环境
由于杜克大学和圣路易斯华盛顿大学的研究人员的工作,我们知道生物分子凝聚物也可以产生非局部效应。具体来说,当生物分子凝聚物形成时,它们可以产生电位梯度,直接影响细胞质pH和膜电位,这些特性反过来影响细胞的整体特性和结果。在杜克大学和华盛顿大学研究小组研究的细菌细胞中,这些全球特征包括对抗生素的耐药性。详细的研究结果发表在《Cell》杂志上,题为“生物分子凝聚体调节细胞电化学平衡”的文章。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbnjwbzdjxbzddhxhj_1.html
《Cell》各种形式痴呆具有哪些相同以及独特的<font color='red'>分子</font>标记
研究人员首次发现了与退化相关的“分子标记”——细胞及其基因调节网络中可观察到的变化——这些标记在影响大脑不同区域的几种形式的痴呆症中是共有的。重要的是,加州大学洛杉矶分校领导的研究发表在《Cell》杂志上,还确定了不同形式的痴呆症的特异性标记,这些综合发现代表了在寻找病因、治疗和治愈方面的潜在范式转变。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellgzxscdjynxxtyjdt_1.html
PNAS提出新视角:低温下RNA的新生物化学
核糖核酸(RNA)是一种在生物遗传学中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和进化中起着关键作用。RNA的组成与DNA非常相似,它能够执行各种生物功能,这取决于它的空间构象,即分子在自身上折叠的方式。现在,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文首次描述了RNA在低温下折叠的过程如何为研究地球上的原始生物化学和生命进化开辟了一个新的视角。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnastcxsjdwxrnadxswh_1.html
活性肠促胰岛素GIP 特异性检测试剂盒
和光具有定量检测糖尿病和肥胖相关因子的ELISA Kit Wako系列和测定实验动物血液中各种生化分子的LabAssay?系列,均仅需微量样品即可特异性定量各种生化指标。[查看]
http://cxbio.com/Article/GIP_ELISA_1.html
大鼠/小鼠PYY检测ELISA试剂盒
和光具有定量检测糖尿病和肥胖相关因子的ELISA Kit Wako系列和测定实验动物血液中各种生化分子的LabAssay?系列,均仅需微量样品即可特异性定量各种生化指标。[查看]
http://cxbio.com/Article/PYY_ELISA_1.html
Seebio(R) 高活性重组碱性磷酸酶(ALP)
碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase ,AP)是一种膜结合糖蛋白。与辣根过氧化物酶(HRP)相比,碱性磷酸酶具有稳定性和高敏感性的优势。AP在生物学尤其是分子生物学和免疫学领域有着广泛的应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/Re-alp_1.html
《Nature》在线粒体中发现新机制
病童医院(SickKids)的研究人员报告说,线粒体修复依赖于一种新发现的循环机制。他们的研究表明,线粒体可以回收局部损伤,去除被称为嵴的受损褶皱,嵴中含有产生能量所需的蛋白质和分子。研究人员认为,这种机制可以为线粒体功能障碍的诊断和治疗提供未来的目标,包括感染、脂肪肝、衰老、神经退行性疾病和癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezxltzfxxjz_1.html
LBIS(R) 小鼠/大鼠 高<font color='red'>分子</font>量脂联素 ELISA 试剂盒
Adiponectin(脂联素)是脂肪细胞分泌的一种细胞因子。作为脂肪细胞因子,控制脂肪代谢和胰岛素感受性、是抗糖尿病、抗动脉粥样硬化、抗炎症的重要物质。Adiponectin 与各种各样的生长因子相结合有明显的亲和性,将其隔离能影响细胞的生长、血管新生和细胞组织的重建。LBIS(R) 的此款试剂盒只用于测定高分子 Adiponectin。[查看]
http://cxbio.com/Article/Adiponectin_ELISA_1.html
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