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FITC标记Q葡聚糖
FITC标记Q葡聚糖 (FITC-Q-Dextran),主要用于渗透性和微循环研究。Q-基团赋予整个分子正电荷,对于收集细胞膜和组织渗透性信息很有帮助。FITC-Q-葡聚糖的净电荷比相应的DEAE葡聚糖强得多。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_Q_dextran_1.html
Cancer Cell:两种新型潜在的小<font color='red'>分子</font>化合物或能有效杀灭其它疗法无法杀灭的癌细胞
近日,一篇发表在国际杂志Cancer Cell上的研究报告中,来自美国希望之城国家医疗中心等机构的科学家们通过研究开发了两种潜在的小分子,其或能有效抑制多种癌症中肿瘤的生长,甚至在其它疗法无法发挥作用时依然能发挥作用(可能是由于耐药性的发生)。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancercelllzxxqzdxfz_1.html
Sci Transl Med:新突破!科学家揭秘microRNA<font color='red'>分子</font>保护机体血管完整性的<font color='red'>分子</font>机制!
短链RNA分子(microRNAs,miRNAs)在基因表达的调节过程中扮演着非常关键的角色,miRNAs分子表达和功能的异常往往参与到了多种病理学过程中,包括诸如动脉粥样硬化等慢性疾病的发生等,miRNAs的调节性功能通常在细胞质中发生,在细胞质中其能与靶标RNA转录物相互作用从而来抑制蛋白质的产生并促进RNA转录物衰退。[查看]
http://cxbio.com/Article/scitranslmedxtpkxjjm_1.html
FITC标记羟乙基淀粉
FITC标记羟乙基淀粉 (异硫氰酸荧光素标记羟乙基淀粉) (FHES)是由FITC和HES反应制备的。 产品经仔细纯化,不含试剂、溶剂和副产物。该产品为橙色至深橙色粉末。平均分子量大约为 165 kDa。用于研究评估羟乙基淀粉及生物系统(例如循环系统,肾等)功能和行为,或者用于血容量测定。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_HES_1.html
FITC标记硫酸葡聚糖
FITC标记硫酸葡聚糖是FITC标记的平均分子量在40KDa的硫酸葡聚糖。硫含量在16-19%。检查所有批次的分子量,取代度,硫酸化度,干燥失重和游离FITC。FITC标记硫酸葡聚糖为黄色粉末。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_dextran_sulfate_1.html
Genes & Devel:揭秘细胞记住自己身份避免产生诱发癌症错误的<font color='red'>分子</font>机制
癌症通常是细胞中DNA突变或细胞分裂问题所导致的结果,其会导致细胞忘记自己的身份或者无法正常发挥功能,近日,一项刊登在国际杂志Genes & Development上的研究报告中,来自索尔克研究所等机构的科学家们通过研究深入揭示了细胞分裂后新的细胞如何记住自己的身份,这些记忆机制或能帮助解释当细胞身份无法维持时所出现的问题,比如癌症等。[查看]
http://cxbio.com/Article/genesdeveljmxbjzzjsf_1.html
FITC标记DEAE聚蔗糖
FITC标记DEAE聚蔗糖是用于细胞和组织的膜和传导特性研究。 FITC标记DEAE聚蔗糖是带有阳离子型(正电荷)的二乙胺基乙基基团对的FITC标记聚蔗糖。是由蔗糖与环氧氯丙烷共聚而成的高分子量蔗糖聚合物。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_DEAE_POLYSUCROSE_1.html
Nat Commun:揭秘毒性tau蛋白在阿尔兹海默病患者大脑中扩散的<font color='red'>分子</font>机制
蛋白的毒性形式往往被认为会诱发阿尔兹海默病患者大脑中神经元的死亡,近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自隆德大学等机构的科学家们通过研究发现,老年人群大脑中毒性tau蛋白的扩散或会通过连接的神经元发生,同时β淀粉样蛋白会促进毒性tau蛋白的扩散过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunjmdxtaudbza_1.html
FITC标记DEAE葡聚糖
FITC标记DEAE葡聚糖是用于细胞和组织膜及传导性质的专向研究。TdB生产分子量范围从4KDa到150KDa的FITC标记DEAE葡聚糖。主要用于研究渗透性和微循环。二乙氨基乙基赋予分子正电荷,这对获得细胞膜和组织的渗透特性信息是有价值的。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_DEAE_DEXTRAN_1.html
Cell重磅!生酮饮食改变肠道微生物群和肠道免疫系统!
低碳水化合物、高脂肪生酮饮食近年来吸引了公众的关注,因为这种饮食被认为可以降低炎症、促进体重减轻和心脏健康,而最近加州大学旧金山分校(UCSF)对一小群志愿者的研究发现生酮饮食对人肠道微生物群具有显着的影响。在小鼠身上进行的其他实验表明,所谓的"酮体"--一种"生酮饮食"这个名字来源的分子副产品--直接影响肠道微生物群,最终可能抑制炎症,这表明酮体作为影响肠道自身免疫紊乱的疗法可能有好处。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzbstysgbcdwswqhc_1.html
FITC标记羧甲基聚蔗糖
FITC标记羧甲基聚蔗糖是带有羧甲基取代基的FITC标记聚蔗糖标准品。FITC标记羧甲基聚蔗糖主要用于渗透性和微循环研究。羧基赋予分子一个负电荷,这或有助于获取细胞膜和组织渗透特性信息。FITC标记羧甲基聚蔗糖在阐明肾小球膜的性质方面发挥了有趣的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_CM_polysucrose_1.html
FITC标记羧甲基葡聚糖
FITC标记羧甲基葡聚糖是带有羧甲基取代基的FITC标记葡聚糖。为了研究细胞和细胞膜,开发了FITC标记羧甲基葡聚糖。羧甲基基团使产品带有负电荷。检查每个批次的分子量,取代度,干燥失重和游离FITC。TdB生产分子量范围从4KDa到150KDa的 FITC标记羧甲基葡聚糖。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_CM_DEXTRAN_1.html
PNAS:研究揭示导致糖尿病与脂肪肝产生的<font color='red'>分子</font>机制
近日,由神户大学医学研究生院糖尿病与内分泌学部OGAWA Wataru教授和HOS??OOKA Tetsuya副教授领导的研究小组阐明了糖尿病和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)发展的潜在机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasyjjsdztnbyzfgcsd_1.html
FITC标记葡聚糖
FITC标记葡聚糖是由荧光素异硫氰酸酯(5-异构体)与相应的葡聚糖偶联合成的。FITC标记葡聚糖主要用于渗透性和微循环研究。也可用作分子量标志,用于给药研究及其它[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC_DEXTRAN_1.html
ATTO647n(TM)标记赖氨酸葡聚糖
ATTO647n属于新一代红外光区荧光染料,具有强烈的吸收,优秀的荧光量子产率,光稳定性好,抗臭氧性强和三重态形成少的特点。ATTO647n标记赖氨酸葡聚糖提供了生物结合和固定工具。适合单分子检测和高分辨率显微镜。[查看]
http://cxbio.com/Article/atto647n_lysine_dextran_1.html
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