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破解抗生素耐药难题!新型通用型抗体或能有效抵御多种病原体感染
这项研究中,研究人员从健康个体的血液中开发出了能抵御病原体的特殊抗体,研究者Wardemann说道,这些抗体能够保护机体抵御多种肺炎克雷伯菌亚群,而且该抗体给机体带来的保护效用不仅仅局限于一些特殊的病原体,还能有效抵御其它细菌,甚至一些酵母和病毒等。深入阐明细菌表面糖类衍生分子的结构就能够阐明这些分子的作用机制。研究者指出,这些抗体能够吸附细菌表面糖分子中名为甘露糖的小型结构,开发这种能够识别多种微生物细胞糖分子结构的抗体就能够帮助机体免疫系统有效抵御多种病原体因子的攻击。[查看]
http://cxbio.com/Article/pjkssnyntxxtyxkthnyx_1.html
西宝生物 Novoprotein  - 代理证书
上海近岸科技有限公司授权西宝生物科技(上海)股份有限公司作为经销商,在上海地区销售novoprotein品牌的分子生物学和重组蛋白产品。[查看]
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分而治之!利用磁铁分离出具有更少副作用的药物
人们通过沙利度胺(thalidomide)药物就可非常清楚地了解手性差异。在1950年代和1960年代,孕妇服用这种药物来缓解孕妇晨吐(morning sickness)。在显微镜下观察,沙利度胺发挥良好的作用。然而,沙利度胺是一种手性药物---它的“右手性”分子具有缓解恶心的功效,而它的“左手性”分子会引起可怕的婴儿畸形。鉴于生产沙利度胺的制药公司没有分离出右手性分子和左手性分子,因此沙利度胺对服用这种药物的妇女的孩子造成了灾难性后果。[查看]
http://cxbio.com/Article/fezzlyctflcjygsfzydy_1.html
禁食增强肠道干细胞的再生能力
在禁食小鼠中,细胞开始分解脂肪酸而不是葡萄糖,这种变化增强肠道干细胞的再生能力。 这些研究人员发现他们也能够利用一种激活相同代谢开关的分子促进再生。这些研究人员说,这种干扰能够潜在地有助于老年人从胃肠道感染中康复过来,或者让接受化疗的癌症患者从中受益。[查看]
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科学家鉴别出饮食压力状态下支持血细胞产生的特殊<font color='red'>分子</font>
研究者表示,Spred1能够结合c-Kit分子,c-Kit主要参与一种能指导造血干细胞发育和调节的信号过程,对Spred1缺陷的小鼠进行实验后,研究人员发现,在没有压力的状况下Spred1对于正常的血细胞产生或许并不重要,此外,Spred1的缺失还会促进造血干细胞的自我更新,从而就能延长细胞的寿命,增加机体的竞争力并有效抵御生理性压力。[查看]
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不可思议!药物的副作用竟然能够治疗人类脱发!
首先研究人员阐明了一种古老免疫抑制药物—环孢素A(CsA)的分子作用机制,20世纪80年代,环孢素A作为一种关键药物能够抑制器官移植的排斥反应和患者机体的自身免疫疾病。然而这种药物通常会产生严重的副作用,但研究者却发现环孢素A能增强毛发的生长。文章中研究人员利用环孢素A处理离体的人类毛囊细胞,同时进行了一项完整的基因表达分析,结果表明,环孢素A能降低SFRP1蛋白的表达,SFRP1能够抑制包括头发毛囊在内的许多组织的发育和生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/bksyywdfzyjrngzlrltf_1.html
颠覆认知:免疫系统中的“坏抗体”有大用途
弯曲杆菌(Campylobacter)、HIV等是让免疫系统最“头疼”的目标,因为它们已经进化到几乎和机体自身的分子一样。为了了解免疫系统是如何识别这些“披着羊皮的狼”的,科学家们关注了血液中一支神秘的免疫细胞大军。这支沉默的细胞军队包含了数百万被称为B细胞(这类细胞可产生对抗疾病的抗体)的免疫细胞。不过,不同于其他B细胞,这支B细胞军队对机体构成了威胁。因为,正是它们负责产生前文提到的“坏抗体”。也正是由于这个原因,它们长期处于沉默状态(无效能状态)。[查看]
http://cxbio.com/Article/dfrzmyxtzdhktydyt_1.html
新型抗菌药物——聚碳酸酯<font color='red'>分子</font>
来自新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)和科学、技术和研究机构(A*STAR)和IBM Research – Almaden实验室的研究院在硅谷开发了一种合成分子,用于杀死5种具有有限副作用的多药耐药细菌。这种新材料可能被开发成一种抗菌药,以帮助治疗耐抗生素感染的病人。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxkjywjtszfz_1.html
挑战常规!维持骨髓造血干细胞所需的TPO蛋白竟由肝细胞产生
在一项新的研究中,来自美国哥伦比亚大学医学中心的研究人员着重关注维持造血干细胞所必需的促血小板生成素(Thrombopoietin,TPO)分子。他们利用基因敲入小鼠证实TPO是由肝细胞产生的,而不是由骨髓细胞产生的,这一发现挑战了人们的常规看法:鉴于造血干细胞主要存在于骨髓中,人们的直接看法就是TPO是由骨髓产生的。[查看]
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科学家阐明病毒利用宿主细胞中关键蛋白进行繁殖的<font color='red'>分子</font>机制
随着现代DNA测序技术的发展,科学家们能够非常容易地在一个有机体中鉴别出所有编码蛋白质的基因,然而他们常常却无法有效理解这些蛋白质的细胞功能,文章中,研究人员就重点对一种名为ZC3H11A的人类基因进行了深入研究,长达20年时间研究人员一直并不清楚该基因功能的重要性,Shady Younis博士说道,很多年以来我们一直非常感兴趣对该基因进行研究,最终我们利用CRISPR-Cas9基因编辑技术实现了在人类细胞系中失活该基因,然而,ZC3H11A基因的失活似乎并未产生太大效应,这就表明,该基因似乎对人类细胞的生长并不必要。[查看]
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合成高<font color='red'>分子</font>解决肿瘤耐药问题,搞定耐药癌细胞不是梦!
Almaden与新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)、分子和细胞生物学研究所(IMCB)及新加坡遗传学研究所(GIS)的科学家们一起开发出了一种新型合成高分子可以选择性杀死癌细胞,同时不会影响正常细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/hcgfzjjzlnywtgdnyaxb_1.html
个体化癌症疫苗有望改善癌症的治疗方式
癌细胞的DNA在不停地发生突变,与此同时,它们也会产生一些内部多肽序列发生微小改变的蛋白质。就如同我们体内的每一个细胞都会递呈一部分多肽给免疫系统来认定它们是“自己人”,癌细胞会递呈它们错误的新多肽(或新抗原),揭示它们的外来属性或“异己分子”。在接收了这些新抗原后,免疫系统的树突细胞(DGs)可以启动强大的T细胞响应来攻击那些表达它们的癌细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/gthazymywgsazdzlfs_1.html
Science:重磅!首次实时观察到凝缩蛋白挤压DNA形成环状结构
引人注目的是,活的细胞当准备分裂时,能够将一堆杂乱的长达两米的DNA包装成整齐的微小染色体。然而,科学家们几十年来一直对这个过程是如何发生的感到困惑。如今,在一项新的研究中,来自荷兰代尔夫特理工大学卡夫利研究所和位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员分离出这个过程,拍摄它的影像,并且实时观察一种被称作凝缩蛋白(condensin)的蛋白复合物如何缠绕DNA从而挤压出环状结构(loop)。通过在DNA长链中挤压出许多这样的环状结构,细胞高效地压缩它的基因组,因此细胞中的基因组能够均匀分布到它的两个子细胞中。相关研究结果于2018年2月22日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezbscssgcdnsdb_1.html
DTT(二硫苏糖醇)应用的升级产品和替代方案--TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷盐酸盐]
TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷盐酸盐]是一种水溶性、无味的二硫键还原剂,广泛应用于生物化学和分子生物学中,用作多肽或蛋白质的二硫键还原剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/TCEPHCl_1.html
2018年中国第三方医学诊断行业分析:<font color='red'>分子</font>诊断是医学诊断的发展趋势
独立医学实验室(ICL):又称第三方检验,是独立于医疗机构之外独立提供医学检验服务的公司。其核心是规模经济,即通过规模经济降低单位成本、获取成本优势、质量优势、技术优势,从而达到多方的共赢,减少医疗费用支出。它的出现不仅解决中小型医疗机构检验外包的问题,同时也为大医院解决因社会需要而不得不开展亏损检验项目的难题,现已成为医疗服务体系中不可缺少的一部分。[查看]
http://cxbio.com/Article/2018nzgdsfyxzdxyfxfz_1.html
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