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Nature:发现触发动脉斑块形成的罪魁祸首
在一项新的研究中,来自英国牛津大学、帝国理工学院、美国杜克大学和芝加哥大学的研究人员发现一种分子“第一反应者(first responder)”,它检测动脉中的血流扰乱,当检测到时做出的反应是促使斑块形成,而所形成的斑块可导致严重的问题,包括心脏病发作、中风甚至死亡。他们发现缺乏这种处于正确形状的分子的小鼠不会产生动脉阻塞,即便当它们摄入不健康的高脂饮食时,也是如此。相关研究结果于2020年2月5日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“The guidance receptor plexin D1 is a mechanosensor in endothelial cells”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturefxcfdmbkxcdzkh_1.html
Nat Immunol:科学家有望开发出攻克自身免疫性疾病的新疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature Immunology上的研究报告中,来自辛辛那提儿童医学中心等机构的科学家们通过研究在小鼠机体中描述了一种完整的新型分子过程,其或能诱发T细胞驱动的炎症并引发不同的自身免疫性疾病;相关研究结果对于治疗多种疾病都有一定的意义,比如多发性硬化症、1性糖尿病和炎性肠病等,同时还有望帮助研究者寻找新型疗法来治疗自身免疫性疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/natimmunolkxjywkfcgk_1.html
JAA:夹竹桃苷或可有效治疗HTLV-1病毒感染
在一项新的研究中,来自美国南卫理公会大学和德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员发现夹竹桃苷(oleandrin)---一种从夹竹桃中提取出的药物分子---可以通过靶向目前尚未被现有药物靶向的HTLV-1病毒复制过程中的一个阶段来阻止这种病毒传播。相关研究结果近期发表在Journal of Antivirals & Antiretrovirals期刊上,论文标题为“The Botanical Glycoside Oleandrin Inhibits Human T-cell Leukemia Virus Type-1 Infectivity and Env-Dependent Virological Synapse Formation”。[查看]
http://cxbio.com/Article/jaajztghkyxzlhtlv1bd_1.html
Miragen 重组细胞因子全新上市
细胞因子(cytokine,CK)定义:是免疫原、丝裂原或其他刺激剂诱导多种细胞产生的低分子量可溶性蛋白质,具有调节固有免疫和适应性免疫、血细胞生成、细胞生长、APSC多能细胞以及损伤组织修复等多种功能。西宝生物可提供Miragen品牌原装进口重组细胞因子系列产品以及基因编辑用CRISPR相关酶产品:详情致电400-021-8158![查看]
http://cxbio.com/Article/mriagen_1.html
Nature:重大发现!首次揭示噬菌体利用细胞核样区室保护自身基因组免受CRISPR核酸酶切割
细菌和感染它们的病毒正在进行一场与生命本身一样古老的分子军备竞赛。进化为细菌配备了一系列可靶向并破坏病毒DNA的免疫酶,包括CRISPR-Cas系统。但是,杀死细菌的病毒(也称为噬菌体)已设计出了它们自己的工具来帮助它们战胜这些最强大的细菌防御。 如今,在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校和加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现一种引人注目的新策略,一些噬菌体采用这种新策略来避免成为这些DNA切割酶的下一个受害者:在感染细菌后,这些噬菌体在细菌宿主内部构建了一种难以穿透的“区室”,[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezdfxsc20191223_1.html
阿尔茨海默病研究用 高<font color='red'>分子</font>β-淀粉样蛋白寡聚体ELISA试剂盒
近年来,β-淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体作为阿尔茨海默病因而倍受瞩目。Aβ寡聚体中,按照分子量的大小,可以分成低分子量的Aβ寡聚体和高分子的Aβ寡聚体。有相关的报告指出,高分子Aβ寡聚体的Aβ*56(12-mer)对记忆损伤的影响极大。Wako推出了高分子β-淀粉样蛋白寡聚体ELISA试剂盒用于阿尔兹海默症研究用,性能优越,咨询订购请拨打:400-021-8158[查看]
http://cxbio.com/Article/aechmbyjygfzdfydbgjt_1.html
Cell Rep:鉴别出一种将机体伤口愈合与癌症风险相关联的特殊机制
当机体皮肤受损时,一系列生物过程就会立即开始发挥作用治愈伤口;近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自Flanders生物技术研究所等机构的科学家们通过研究发现,一种名为HMGB1的特殊分子或能减缓机体的伤口愈合过程,然而该分子对于此前损伤位点的肿瘤形成却很关键;HMGB1能控制皮肤伤口处中性粒细胞的活性,其对于癌症开启至关重要,因此靶向作用该通路或有望改善糖尿病患者伤口的护理及遭受皮肤疾病折磨的患者。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepjbcyzjjtskyhy_1.html
Cell Rep:研究揭示RNA<font color='red'>分子</font>对于胚胎干细胞分化的重要性
胚胎干细胞(ESC)具有自我更新的双重能力和分化的潜能,而两者都需要受到严格的调节控制。在ESC分化过程中,干细胞会发展为特殊的细胞类型,例如皮肤细胞,神经细胞,肌肉细胞等。虽然我们对ES细胞调控的理解主要在于转录和表观遗传差异等方面,但我们对转录后调控的作用仍知之甚少。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepyjjsrnafzdypt_1.html
Phos-tag质谱分析试剂盒,用于MALDI-TOF/MS检测,提升检测灵敏度!
Phos-tag(R)质谱分析套装(Phos-tag? Mass Analytical Kit),是用于质谱分析的试剂套装,可配套多角度激光散射-飞行时间质谱仪(MALDI-TOF/MS)使用,检测磷酸化分子-Phos-tag? 复合物,可提高低磷酸化分子的检测灵敏度。[查看]
http://cxbio.com/Article/phostagmassanalytica_1.html
PNAS:揭示机体免疫系统抵御沙门氏菌感染的<font color='red'>分子</font>机制
日前,一项刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自东英吉利亚大学的科学家们通过研究揭示了人类机体应对沙门氏菌感染的分子机制,文章中,研究人员阐明了,血液干细胞如何通过获取来自骨髓支持细胞的能量在感染的最初几个小时内产生反应,本文研究结果或能帮助研究者开发新型疗法来治疗沙门氏菌的感染和其它细菌性疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasjsjtmyxtdysmsjgr_1.html
Nat Chem Biol:荧光探针帮助探测药物运送情况
选择最有效的分子进行药物输送通常需要经历反复试验的。最近,康奈尔大学的研究者们揭示了运输分子在活细胞内的性能,从而提供了一定的判断依据。[查看]
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【脂肽类表面活性剂】表面活性素(Surfactin, CAS:24730-31-2)
表面活性素(Surfactin,CAS:24730-31-2),是一款脂肽类表面活性剂,具有稳定性好、易生物降解、表面活性大等优异特点以及环境无污染、抗肿瘤、抑菌作用良好等生物活性,同时具有不易产生耐药性、可被动物消化酶降解、无残留等优点。西宝生物提供表面活性素(Surfactin,CAS:24730-31-2),美国Miragen原装进口,用于分子诊断荧光定量PCR中的核酸释放剂,可快速释放完整的病毒DNA/RNA,咨询热线400-021-8158。[查看]
http://cxbio.com/Article/Surfactin_1.html
Nat Genet:新方法揭示基因“增强子”的工作机理
来自日本理化研究所(RIKEN)综合医学科学中心和肿瘤分子研究所(IFOM)的研究人员与京都大学、卡罗林斯卡研究所和DNAFORM的合作者一起开发出了一种被称为NET-CAGE的新技术,揭示了基因组中被称为增强子的非编码基因的结构,增强子可以激活特定基因的功能。基因组的这些部分曾经被认为是不重要的,被称为"垃圾DNA",现在已知与各种疾病有关,了解它们的功能已经成为基因组学研究的一个重要目标.[查看]
http://cxbio.com/Article/natgenetxffjsjyzqzdg_1.html
研究揭示重要形态发生素BMP的分泌调控机制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一类重要的形态发生素,其介导的信号通路不仅广泛参与胚胎发育、器官形成、组织再生等生命过程,还与多种疾病及肿瘤发生密切相关,因此BMP信号通路受到学术界的广泛关注。然而,作为一类经典的胞外信号分子,BMP是如何从细胞内分泌和运输到细胞外?这一问题一直困扰着学术界。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
Nat Commun Signal:新型癌症信号有助于抗癌药的开发
长期以来,科学家们在急性髓细胞白血病(AML)等多种癌症中已经发现了一种称为“KIT酪氨酸激酶“的信号传导受体蛋白的突变。然而,关于该蛋白的突变在AML等癌症的发生过程中的信号转导作用一直不清楚。如今,来自日本东京大学的科学家通过使用针对细胞内转运的新合成化合物揭示了其中的分子机制,并提供了一种新的抗癌策略。相关结果发表在最近一期的《Cell Communication and Signaling》。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunsignalxxazx_1.html
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