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新示踪技术揭示非肌肉细胞命运
心脏作为脊椎动物最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力。心脏发生心肌梗塞后造成心肌细胞大量死亡,心脏功能受到影响。成体心脏是否存在心肌干细胞一直存在争论,之前的研究利用传统的遗传谱系示踪技术认为在成体心脏中存在心肌干细胞,例如Kit+心肌干细胞,Bmi1+心肌干细胞,Scal1+心肌干细胞,Islet+心肌干细胞等,但由于这些心肌干细胞的分子标记本身就表达于部分心肌细胞中,因此这些假设的心肌干细胞向心肌细胞的分化潜能受到质疑。[查看]
http://cxbio.com/Article/xszjsjsfjrxbmy_1.html
Nature:首次研究塑造人类胚胎的最早决定
在一项新的研究中,美国洛克菲勒大学的Ali H. Brivanlou和他的团队揭示了决定细胞命运的分子通路。这一发现为研究人类发育最早阶段和可能为各种疾病开发出新的治疗方法提供一种新的平台。相关研究结果于2018年5月23日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Self-organization of a human organizer by combined Wnt and Nodal signalling”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturescyjszrlptdzzj_1.html
seebio品牌自主产品2009年文献引用
     1. 文章题目:量子点标记的斑点免疫渗滤分析定量检测cTnI 期    刊:高等学校化学学报 发表时间:10 November 2009 作    者:范佳; 宋健; 毕丽荣; 周广宇; 张皓; 魏景艳; 杨柏 作者单位:吉林大学药学院; 吉林大学分子酶学工程教育部重点实验室; 吉林大学电子科学与工程学院; 吉林大学中日联谊医院; 吉林大学化学学院 2. 文章[查看]
http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp2009nwxy_1_1_1.html
seebio品牌自主产品2013年文献引用
    1. 文章题目:β-甘露聚糖酶的基因克隆、分子改造及低聚甘露糖的酶法制备 期    刊:【博士】江南大学 发表时间:01 December 2013 作    者:唐存多 作者单位:江南大学 2. 文章题目:发芽对糙米主要营养成分、生理功效和加工特性的影响 期    刊:【博士】江南大学 发表时间:01 Dec[查看]
http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp2013nwxy_1_1_1.html
seebio品牌自主产品2017年文献引用(三)
    70. 文章题目:长牡蛎左右外套膜的分子差异研究 期    刊:【博士】沈阳农业大学 发表时间:17 April 2017 作    者:李兴霞 作者单位:沈阳农业大学   71. 文章题目:槲寄生滴眼液处理兔围绝经期干眼症的应用研究 期    刊:中国医院药学杂志 发表时间:05 April 2017 作  [查看]
http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp201722nwxy_1_1_1_1.html
Science:巨噬细胞竟是维持乳腺干细胞的“摇篮”
为了更好地理解乳腺干细胞如何调节乳腺发育以及它们如何发生癌变,来自美国和荷兰的研究人员研究了巨噬细胞如何通过分子信号传导机制与乳腺干细胞相互作用。他们发现巨噬细胞在维持乳腺干细胞微环境(niche)中发挥重要的作用。相关研究结果于2018年5月17日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Notch ligand Dll1 mediates cross-talk between mammary stem cells and the macrophageal niche”。论文通信作者为美国普林斯顿大学的Yibin Kang教授和Rumela Chakrabarti博士。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejsxbjswcrxgxb_1.html
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]
http://cxbio.com/Article/xbswnovoproteindlzs_1.html
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]
http://cxbio.com/Article/jszqcdgxbdzsnl_1.html
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]
http://cxbio.com/Article/kxjjbcysylztxzcxxbcs_1.html
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]
http://cxbio.com/Article/tzcgwcgszxgxbsxdtpod_1.html
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