西宝生物
欢迎访问西宝生物科研产品官网 !

西宝生物

西宝生物中国生命科学领域优选的综合服务商

全国服务热线:400-021-8158

24小时短信服务: 13917439331

您是否在搜:核酸室温保存 | 二噁英检测 | 食品安全 | 玛卡提取物 | 维生素K2 | 修饰性PEG | 岩藻糖

西宝生物
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜 索:分子
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]
http://cxbio.com/Article/natchembiolygtzbztcy_1.html
【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
Nat Med重大突破:发现一种高效长效的HIV-1衣壳小<font color='red'>分子</font>抑制剂
艾滋病毒携带者(PLWH)对每日服药带来的终生负担和耻辱感到很担忧,由于他们可能会经历药物疲劳,因此可能导致治疗依从性不佳,出现耐药病毒变异,从而限制未来的治疗选择。因此,人们对长效抗逆转录病毒药物(ARV)有着浓厚的兴趣,因为这种药物的使用频率较低。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmedzdtpfxyzgxcxdh_1.html
CMGH:揭秘慢性胰腺炎诱发胰腺癌发生的<font color='red'>分子</font>机制
慢性胰腺炎(CP,Chronic pancreatitis)是诱发胰腺导管腺癌(PDAC,pancreatic ductal adenocarcinoma)的易感因素,PDAC是一种最常见且最具致死性的胰腺癌,目前研究人员并不清楚慢性胰腺炎和胰腺导管腺癌之间的关联。[查看]
http://cxbio.com/Article/cmghjmmxyxyyfyxafsdf_1.html
Nat Genet:染色体结构的重排真会影响其功能吗?
长期以来,分子生物学家一直认为,基因组的3D结构域能够控制基因的表达方式,当在果蝇中研究了高度重排的染色体后,欧洲分子生物学实验室的科学家们通过研究揭示了在某些基因中发现的一些情况,研究人员阐明了3-D基因组结构(染色体拓扑学结构)和基因表达之间的解偶联机制,相关研究刊登于国际杂志Nature Genetics上。[查看]
http://cxbio.com/Article/natgenetrstjgdzpzhyx_1.html
Nature:首次揭示军团菌毒素SidJ劫持人钙调蛋白并促进这种细菌茁壮成长机制
在一项新的研究中,德国哥德大学的Sagar Bhogaraju和Ivan Dikic及其团队发现军团菌(Legionella)中的毒素SidJ对人体蛋白进行了独特的修饰,并帮助军团菌在人体细胞内生长。SidJ利用自身的优势劫持了人体中一种称为钙调蛋白(Calmodulin)的蛋白,这是致病菌利用人类分子机构并将它转化为对抗人类的经典例子之一。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturescjsjtjdssidjj_1.html
Devel Cell:中心粒在细胞分裂过程中或扮演关键角色
有丝分裂是染色体所编码的遗传信息平均分配给两个子代细胞的过程,其是地球上所有生命的基本特征,近日,一项刊登在国际杂志Developmental Cell上的研究报告中,来自维也纳大学等机构的科学家们通过研究分析了中心粒促进细胞有丝分裂过程的分子机制,相关研究或能帮助阐明有丝分裂过程中这些微小细胞结构的功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/develcellzxlzxbflgcz_1.html
Nature:科学家有望实现让疲惫不堪的免疫细胞重新焕发活力 再次高效抑制癌症进展
研究者E. John Wherry博士说道,TOX是衰竭T细胞的关键调节子,如今我们能够设法对TOX进行工程化靶向修饰来逆转或抑制T细胞的衰竭,从而有效抵御机体感染或癌症发生。研究人员所研究的T细胞由三种类型,其依赖于不同身份之间的高效和协调转换,当被特殊蛋白开始激活后,不成熟的T细胞就会就会开始复制,并且经历精心策划的分子重组程序成为效应T细胞(TEFF),从而产生能够杀灭癌细胞的炎性细胞因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjywsxrpbbkdm_1.html
【每周优选】神经退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体
Iba1:ionized calcium binding adapter molecule 1小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体,Iba 1是在巨噬细胞/小胶质细胞中特异性表达的分子量为17,000的钙结合蛋白。此蛋白质通常称为中枢神经系统中的小胶质细胞标记物。 近年来,小胶质细胞除了对神经营养·保护作用以外,产生的NO、TNF- α、IL-1 β对神经伤害作用很受关注。西宝生物可提供日本和光Wako—神经退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体,咨询订购热线:400-021-8158![查看]
http://cxbio.com/Article/mzyxsjtxxjbyjxjzjsxb_1.html
Cisbio HTRF技术磷酸化检测整体解决方案
Cisbio Bioassays 提供一系列HTRF磷酸化蛋白测量试剂,可以直接检测细胞裂解液或完整细胞中的磷酸化蛋白的含量。该方法操作简单、稳定可靠、灵敏度高,并且可以用很小体积的微孔板进行实验,适合高通量筛选。HTRF 技术可用来进行第二信使检测、胞内信号分子检测和受体配体结合检测方案,帮助您进行G蛋白偶联受体的研究。 西宝生物提供的HTRF技术磷酸化检测试剂盒和相关激酶,品种齐全,质量保证。订购热线:400-021-8158![查看]
http://cxbio.com/Article/cisbiohtrfjslshjcztj_1.html
研究揭示肠道共生菌调控胰岛beta细胞胰岛素的分泌 促进血糖平衡的<font color='red'>分子</font>机制
数以百亿计的微生物与宿主构成共生关系,越来越多的证据表明肠道微生物在帮助宿主对食物的消化吸收之外的其它生理活动中也发挥了重要作用,解析肠道微生物与宿主各器官间的互作关系有助于在分子水平理解肠道菌与宿主在长期的共进化过程中演化出的共生机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjscdgsjdkydbetaxby_1.html
记录总数:1067 | 页数:72  <...46474849505152535455...>