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- 引起热带疾病的寨卡和登革热病毒可以操纵宿主的体味为自己服务,释放出更多吸引蚊子的分子。这些病毒会增加受感染啮齿动物产生一种气味分子,更加吸引埃及伊蚊。这项研究发表在6月30日的《细胞》杂志上[查看]
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- 一项新的研究为一种可能的治疗提供了关键的见解,这种治疗可以通过切换分子开关MSRA来阻止胰腺癌向其他器官扩散。[查看]
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- 西宝生物在诊断试剂上游原材料领域不断开拓创新,成立了西宝生物研发中心,皆在为全球市场提供优质的分子诊断原料,包括Seebio(R)分子诊断用原料(酶、引物、探针、二代测序建库原料及模块)更有整体项目合作方案。[查看]
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- 蛋白质交联剂是一类小分子化合物,具有2个或者更多的针对特殊基团(-NH2、-COOH、-HS等)的反应性末端,可以和2个或者更多的分子分别偶联,从而使这些分子结合在一起。体外诊断中,交联剂常用于载体蛋白与半抗原的连接,蛋白质或其他分子的固相化,抗体的标记。西宝生物提供优质的交联剂及相关产品,详情咨询:400-021-8158。[查看]
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- 由明尼苏达大学双城分校工程研究人员领导的一个研究小组分析了肺表面活性剂的基本性质和结构。表面活性剂是一种天然存在的物质,可以帮助人类和动物的肺部扩张和收缩。[查看]
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- 2022年3月15日,西湖大学生命科学与生物医学实验室团队在Cell Reports Medicine发表了题为“Multi-omics in COVID-19:Seeing the unseen but overlooked in the clinic”的文章。多组学技术研究揭示了病原体的分子特征与结构,以及宿主对病毒感染和疫苗接种后反应的潜在分子机制[查看]
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- 近日来自美国的索尔克生物研究所、荷兰的格罗宁根大学等研究机构的专家惊奇地发现了第二种降糖分子。该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
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- 代谢组学(metabolomics)可以收集、检测和分析对生物活性和病理条件高度敏感的各种小分子代谢物,准确、稳健和低成本的代谢组学检测方法为未来的疾病诊断提供了希望。近年来,越来越多的研究借助人工智能的方法,对组学数据进行分析并建立合适有效的检测或验证模型,应用于疾病诊断、分型及疗效预测。[查看]
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- 调节性T细胞(Regulatory Tcell, Treg)对维持自身免疫稳态、形成免疫耐受至关重要,但也是肿瘤抑制性微环境形成的重要原因。Treg细胞表达特异性转录因子Foxp3,因此常用Foxp3+Treg来表示。已有报道表明,肿瘤浸润性淋巴细胞(TIL)中Foxp3+ Treg细胞的出现频率常与各种类型癌症患者的不良预后有关。在Foxp3+Treg中,发挥免疫抑制效应的细胞亚群(effector Treg,eTreg)能表达特异性转录因子Blimp1,该分子已被证实对于维持Foxp3+Treg的免疫抑制功能与遗传稳定性必不可少。[查看]
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- 近日,瑞典乌普萨拉大学、隆德大学等研究机构在国际精神疾病领域知名期刊《MolecularPsychiatry》发表了题为"Dopamine and fear memory formation in the humanamygdala"的研究成果,研究证明人类的恐惧条件反射与杏仁核内的内源性多巴胺释放有关,并且恐惧习得强度与多巴胺的释放量呈正相关。[查看]
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- 总结:随环境变形的磁驱水凝胶微纳米结构(纳米机器人)实现了微观上局部药物(DOX)包封和可控释放。不仅如此,它们还可以改造用以操作或者保护各种分子,比如容易被破坏的药物分子和多肽药物等。因此,微纳米机器人技术在肿瘤治疗、干细胞移植、活体生物传感等方面有着巨大的研究潜力。[查看]
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- 自2019年年底开始,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的新冠肺炎(COVID-19)疫情一直在全球范围内流行,全球死亡率居高不下,已经导致全球的公共卫生危机。COVID-19的临床症状多样,从发烧、乏力、干咳到呼吸困难,从轻度肺炎到急性肺损伤(ALI)和严重病例的急性呼吸窘迫综合征均可出现。[查看]
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- 自《Science》杂志将免疫疗法评为十大科学突破之首开始,这一疗法就成为诸多肿瘤患者的新希望。近年来,随着肿瘤免疫学、细胞生物学和分子技术等研究不断深入,肿瘤免疫疗法进入黄金期,众多生物制药公司积极布局肿瘤免疫治疗市场,尤其是免疫检查点抑制剂药物的获批上市,使得多种免疫疗法百花齐放、百家争鸣。[查看]
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- 近日,秦川研究团队在Nature子刊Signal Transduction and Targeted Therapy上发表一篇文章,研究发现受到病毒感染的转基因小鼠模型的血管壁和血管周围空间以及脑微血管内皮细胞(BMEC)中存在新冠病毒RNA,进而对新冠病毒穿过血脑屏障(BBB)的机制进行研究。[查看]
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