- 6-糠基氨基嘌呤, 英文名 Kinetin,CAS号:525-79-1, 货号:140310。6-糠基氨基嘌呤,是一种嘌呤型细胞分裂激素,在植物培养基,例如MS培养基,与生长激素,如吲哚-3-乙酸(IAA)、吲哚-3-丁酸(IBA)、1-萘乙酸(NAA)等配合使用,可以诱导受损组织形成愈合和再生。[查看]
- http://cxbio.com/Products/6KJAJPL.html
- 1-萘乙酸 , 英文名 1-Naphthaleneacetic acid,CAS号:86-87-3, 货号:158470。α-萘乙酸是一种人工合成的生长素,加入细胞培养基中,例如MS培养基和N6培养基。1-萘乙酸,广谱性植物生长调节剂,其生理作用和作用机制类似吲哚乙酸,能促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,增加坐果,防止落果,改变雌、雄花比率等。[查看]
- http://cxbio.com/Products/NYS.html
- 反式玉米素 , 英文名 trans-Zeatin,CAS号:1637-39-4, 货号:153854。反式玉米素,一种天然的细胞分裂素。它是从甜玉米灌浆期的籽粒中提取并结晶出的第1个天然细胞分裂素[查看]
- http://cxbio.com/Products/FYMSZWXBFLS.html
- EGF具有促进间叶细胞和上皮细胞的增殖和分化。在体外,EGF是纤维母细胞、上皮细胞和内皮细胞的有丝分裂原,促进上皮细胞培养中的集落形成。在体内,EGF促进上皮细胞和血管的形成,并抑制胃酸分泌。本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。[查看]
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- 肝细胞生长因子(hepatocyte growth factor,HGF)初期作为一种肝细胞有丝分裂原是从肝部分切除大鼠的血清中分离得到的。HGF是来源于间充质的多效生长因子,可以促进多种细胞的分裂和生长。HGF在促进肝细胞再生的同时参与正常组织的损伤后修复、细胞的运动以及肿瘤的形成、浸润和转移、分化以及肿瘤血管行程中发挥重要的作用。[查看]
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- 音猬因子作为重要的形态发生素(Morphogen),在调节脊椎动物器官发育中起关键作用,音猬蛋白对于器官的分化至关重要,尤其与四肢、肺、肠及其他器官的胚胎分化有关。SHH参与血管生成并可以作为肢体修复的治疗方法。Kanaya等人探究了SHH在细胞治疗中动员干细胞的效果。音猬因子在成年个体中也很重要,它控制成年体细胞的分裂。音猬因子的失控将导致癌症。[查看]
- http://cxbio.com/Products/zzrywyzgmpj.html
- TNF-α是一个同源三聚体,每个亚基的分子量为17kDa,它在生长调节、分化、炎性反应、肿瘤发生以及细菌、真菌和寄生虫感染中都起到重要的作用。TNF促进T细胞MHCⅠ类抗原表达,增强IL-2依赖的胸腺细胞、T细胞增殖能力,促进IL-2、CSF和IFN-γ等淋巴因子差生,增强有丝分裂原或外来抗原刺激B细胞的增殖和Ig分泌。[查看]
- http://cxbio.com/Products/zzrzlhsyzgmpj.html
- A14PHMG抗菌剂中的胍基具有很高的活性,使聚合物成正电性,故很容易被通常呈负电性的各类细菌、病毒所吸附,从而抑制了细菌病毒的分裂功能,使细菌病毒丧失了生殖能力,加上聚合物形成的薄膜堵塞了微生物的呼吸通道,使微生物迅速窒息而死。[查看]
- http://cxbio.com/Products/A14PHMGKJJ.html
- A09胍类消毒剂的胍基有很高的活性,能使聚合物成正电性,很容易被呈负电性的各类细菌、病毒所吸附,从而抑制细菌病毒的分裂功能,使其丧失生殖能力,加上聚合物形成的薄膜堵塞了微生物的呼吸通道,使微生物迅速窒息凋亡。[查看]
- http://cxbio.com/Products/A09GLXDJ.html
- 细胞因子(cytokine)是一类低分子量的可溶性蛋白质(通常为5至20 kDa),由多种细胞在免疫原、有丝分裂原或其他刺激的作用下诱导产生。多数细胞因子受体(CK-R)是由两个或多个亚单位构成的异源二聚体或多聚体,一般包括专门结合配体的α链和参与信号传导的β链。细胞因子与其受体的复杂、动态相互作用在肿瘤微环境(TME)中调控慢性炎症和免疫抑制,促进肿瘤的进展、转移并降低治疗效果。[查看]
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- 发表在《Cell》杂志上的一篇文章中,科学家们把注意力集中在一种小核核RNAs (snoRNAs)上,这种RNA通过抑制核糖体的产生而使细胞停止分裂除了扩大科学家对这类生物分子在细胞衰老中的作用的了解之外,这些发现还可以为设计新的核糖体疾病治疗方法提供信息。[查看]
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- WEHI的研究人员与维也纳大学的一个团队合作,发现了两种调节线粒体自噬的蛋白质, NAP1和SINTBAD,它们参与调节细胞中有丝分裂的激活。[查看]
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- 费城儿童医院(CHOP)的研究人员在细胞中发现了一种关键代谢物,它有助于指导免疫反应,并在单细胞水平上解释了为什么最有效地识别病原体、疫苗或患病细胞的免疫细胞比其他细胞生长和分裂得更快。研究结果还表明,更好地了解这种代谢物及其在免疫反应中的作用,可以改进免疫疗法的设计,创造针对不同类型癌症的更持久的反应,并增强疫苗策略。该研究结果今天发表在《科学免疫学》杂志的网站上。[查看]
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- 科学家们发现了一种名为“lncREST”(长链非编码RNA复制压力)的RNA,并揭示了它在触发对细胞快速分裂引起的压力的有效反应中的作用。LncREST定位于染色质(DNA在细胞中组织的结构)。它的主要功能是促进DNA复制和DNA损伤修复过程中关键蛋白质的定位。[查看]
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- 一个新的理论模型有助于解释表观遗传记忆是如何在染色质的化学修饰中编码的,是如何代代相传的。麻省理工学院的研究人员认为,在每个细胞核内,基因组的3D折叠模式决定了基因组的哪些部分将被这些化学修饰标记。[查看]
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