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《PNAS》对抗慢性炎症和传染病,如何调动我们的细胞的愈合能力
昆士兰大学分子生物科学研究所的Kaustav Das Gupta教授和Matt Sweet博士发现,免疫细胞中从葡萄糖中提取的一种分子5-磷酸核酮糖具有阻止细菌生长和抑制炎症反应的能力。这一发现代表了未来治疗方法发展的关键一步,可以训练免疫细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/HDAC7switch_1.html
PEG在脂质体药物递送系统中的应用
药物递送系统是为了将适量的药在恰当的时间递送到正确的位置,从而增加药物治疗利用率,提高疗效,降低成本,减少毒副作用。常用的载体结构包括纳米、脂质体、水凝胶、膜控、骨架,其中脂质体由于具有与生物体细胞相类似的结构,而受到广泛关注。脂质体作为药物载体被广泛应用于小分子药物、蛋白质、核酸和显像剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/PEG-LIPIDS_1.html
PEG修饰剂的常见结构及应用
聚乙二醇化修饰技术通过共价键,将聚乙二醇与被修饰药物耦联,改善药物的理化性质和生物学活性。通过聚乙二醇修饰小分子药物、蛋白质、肽类、寡核苷酸等可以增强疏水性药物、蛋白质、核酸、脂质体的溶解性,提高稳定性和延长循环时间,现已成为生物技术和生物医学界关注的焦点,广泛应用于大分子与表面的连接、药物和脂质体的靶向性、纳米颗粒功能化等诸多领域。[查看]
http://cxbio.com/Article/GeneralPEGderivatives_1.html
季铵盐类化合物在生物材料中的应用
大多数季铵盐都是小分子,在药物载体方面受到限制,很多生物大分子可以作为药物载体,将生物大分子与季铵盐结合来提高其抗菌活性,增加应用范围。[查看]
http://cxbio.com/Article/QuaternaryAmmoniumSalt_1.html
ADC Linker之单分散氨基PEG Linker系列
在药物递送中,PEG可以用作抗体-药物偶联物(ADC)的连接体,或者用作纳米颗粒的表面涂层,以改善全身药物递送。研究发现,将单分散PEG插入小分子药物中,可以增加药物的溶解度和稳定性,从而延长药物在体内的半衰期,并可以减少高分子量PEG修饰聚合物时的空间位阻和结合作用,从而降低免疫原性,改善药代动力学,增加循环时间和降低毒性。[查看]
http://cxbio.com/Article/ADCLINKER_PEG_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
Molecular Cell令人惊讶的发现:导致抗生素耐药性的第一步
贝勒医学院的研究人员一直在分子水平上研究导致抗生素耐药性的过程。他们在《分子细胞》杂志上报告了促进对环丙沙星(或简称环丙沙星)耐药的关键而令人惊讶的第一步[查看]
http://cxbio.com/Article/molecularcelllrjydfx_1.html
神经信号调节新发现:L-或D-氨基酸?镜像<font color='red'>分子</font>可改变神经元的信号!
现在,内布拉斯加大学林肯分校的研究人员James Checco, Baba Yussif和Cole Blasing在一项新研究中揭示了分子镜像的全新作用。该团队第一次证明,在海蛞蝓的神经肽中单个氨基酸的手性可以决定肽激活某种神经元受体或者另一种神经元受体。[查看]
http://cxbio.com/Article/sjxhdjxfxlhdajsjxfzk_1.html
阿尔兹海默与表观遗传之间的联系,干预“神经病”取得新进展
来自西奈山的科学家们对DNA甲基化在阿尔茨海默病(AD)中的作用提供了新的见解。根据他们的研究,DNA甲基化对AD相关基因和蛋白质的共表达网络有显著影响。因此,这可能会揭示新的神经病理过程和分子机制,最终导致阿尔茨海默病的创新治疗干预措施的发展。[查看]
http://cxbio.com/Article/aezhmybgyczjdlxgysjb_1.html
细胞培养级硫酸葡聚糖钠盐(DSS)
硫酸葡聚糖是葡聚糖的聚阴离子衍生物,由葡聚糖和氯磺酸的酯化反应形成。通常以钠盐形式提供,平均分子量从3,000~500,000。硫酸葡聚糖带负电荷会改变细胞的表面电荷,从而维持单细胞形态培养,因而是在CHO细胞悬浮培养中应用广泛的抗结团剂。西宝生物提供细胞培养级的硫酸葡聚糖,严格控制微生物和内毒素,详情咨询400-021-8158.[查看]
http://cxbio.com/Article/xbpyjlspjtnydds_1.html
研究人员发现了非酒精性脂肪性肝炎的新<font color='red'>分子</font>靶点
来自复旦大学中山医院和上海交通大学附属第六人民医院的研究人员和其他合作者,通过三种饮食或化合物诱导的小鼠慢性肝炎症和损伤模型,共同确定了NASH发病的一种新的分子机制。本研究证实了IGF2BP2是NASH发生发展过程中的关键调控因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjryfxlfjjxzfxgydxfz_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
新冠带来又一挑战!下一步可能是“痴呆症浪潮”
在感染新冠病毒之后,感染者的一大症状就是丧失嗅觉。既往研究指出,之所以新冠感染者会丧失嗅觉,是因为新冠病毒让嗅觉受体出现下调,使得人们无法正常检测到与气味有关的分子。而如今,根据相关报道,研究人员发现,与新冠感染相关的嗅觉丧失被认为是阿尔茨海默症的前兆。那新冠感染导致的嗅觉丧失,与人的认知能力之间究竟存在何种联系?[查看]
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蝙蝠细胞不会感染SARS-CoV-2的原因
根据发表在美国微生物学会出版的《Journal of Virology》上的一项研究,蝙蝠细胞有特定的分子屏障来应对SARS-CoV-2的复制。巴塞罗那大学生物学院和生物多样性研究所(IRBio)讲师、生态流行病学研究专家Jordi Serra-Cobo参与了这项研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/bfxbbhgrsarscov2dyy_1.html
新发现揭示:神经元是如何维持其通信能力的钙离子通道的?
神经元之间传递信号需要通过钙离子带动包裹了信号分子的小囊泡移动融合到下一神经元。钙离子通道是神经细胞信号交流的关键组分之一,那神经细胞是如何维持和调节这个钙离子通道的丰度和补给的?“可塑性”发生时这些钙离子通道会发生什么变化?[查看]
http://cxbio.com/Article/xfxjssjysrhwcqtxnldg_1.html
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