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- Suter教授领导的研究团队近日深入分析了哺乳动物细胞如何协调蛋白质的合成和清除,并将研究成果发表在《Cell Systems》杂志上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellsystemsxbrhphqdb_1.html
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- 2025年12月19日,由上海市合成生物产业协会携手复旦大学张江研究院、ICIC国际化妆品创新大会组委会共同举办的“合成未来 链动产业”美容健康专题沙龙在复旦大学张江校区圆满落幕。本次沙龙以“技术驱动、产业融合”为核心,旨在推动合成生物学在美妆、健康领域的深度应用与转化,吸引了来自学术界、企业界及投资界的众多专业人士参与。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20251223_salon_1.html
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- 12月10日下午,海门高新区生物核心原料及制剂生产基地项目现场迎来了一批特殊的客人——区人大常委会主任、党组书记成伟率队莅临泉养堂(江苏)生物医药有限公司,围绕新区合成生物产业发展情况、“十四五”规划完成情况及“十五五”发展谋划开展专题调研。[查看]
- http://cxbio.com/Article/bfqxqytzhcswcyfksfla_1.html
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- 研究聚焦慢性肾脏病(CKD)中足细胞衰老的关键难题,揭示了血管紧张素II(Ang II)通过转录因子FOXA1下调磷酸甘油酸激酶1(PGK1),导致L-丝氨酸合成减少、线粒体功能障碍和细胞衰老的新机制。研究发现补充L-丝氨酸或增强PGK1表达可激活PI3K/AKT通路,减少脱氧鞘脂积累,显著改善足细胞损伤。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20251208_industrialnews_1.html
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- 本研究通过动物实验和人类数据,发现间歇性禁食(IF)可通过调节肠道菌群和增强色氨酸代谢产物吲哚-3-丙酸(IPA)的合成,减少β淀粉样蛋白(Aβ)沉积和神经炎症,从而改善阿尔茨海默病(AD)模型小鼠的认知功能。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20251201_industrialnews_1.html
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- 溃疡性结肠炎(UC)是一种病因和发病机制尚不十分清楚的慢性肠道炎症性疾病,建立适当的结肠炎动物模型对于研究溃疡性结肠炎的病因、发病机制以及新的医治方法具有重要意义。而硫酸葡聚糖钠(DextranSulfateSodium,DSS )作为一种人工合成的多糖类化合物,凭借其操作简便、造模周期短、病理特征贴近临床等优势,成为目前全球实验室最常用的肠炎动物模型构建工具。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ywdddsszdwjcymxgjzdy_1.html
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- 一种此前特性不明的蛋白质,过去被认为是分子伴侣或酶,实际上可能在前列腺癌中扮演着关键角色。在一次系统的CRISPR筛选中,来自Arc研究所、加州大学旧金山分校和弗雷德·哈钦森癌症中心的科学家们发现,PTGES3(第三种前列腺素E合成酶)竟然是雄激素受体的一个意想不到的调节因子。这项发现于11月5日发表在《自然·遗传学》杂志上,不仅重新定义了PTGES3在基因表达调控中的生物学作用,还揭示了一个有望用于治疗对现有激素疗法耐药的侵袭性前列腺癌的新靶点。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20251107_industrialnews_1.html
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- 在人体中,已报道组蛋白H3有五个变体。其中的两个主要变体 H3.1 和 H3.3 是揭示真核生物不同基因组定位模式的关键突变。组蛋白 H3.1 的沉积与 DNA 合成过程中的 DNA 复制或修复相关,而组蛋白 H3.3 的沉积可不依赖 DNA 的合成过程,研究发现它是非分裂细胞中 H3 的优势变体。因此,这些新的组蛋白 H3 变体单抗产品的开发为今后研究组蛋白 H3 各种变体的功能以及沉积相关的分子生物学机制提供了重要的研究工具。[查看]
- http://cxbio.com/Article/AntiHistone_1.html
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- 本研究聚焦膳食氧化植物甾醇对胆固醇代谢的影响,针对豆甾醇氧化后功能变化不明的科学问题,通过动物实验系统比较了豆甾醇及其氧化产物对小鼠胆固醇吸收、合成与分解的关键调控作用。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20251017_industrialnews_1.html
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- 弹性蛋白作为生皮组织中弹性纤维的主要成分,在真皮蛋白中的占比达到 2%。它与胶原蛋白相互配合、协同作用,共同赋予皮肤二维弹性,成为维持皮肤紧致与弹性的关键因素。然而,人体的生理变化却给弹力蛋白带来了挑战。在 25 岁之后,人体自身合成弹性蛋白的能力逐渐停止,随着时间的悄然流逝,弹性蛋白不断流失,就像房屋的框架逐渐失去支撑,皮肤开始出现松弛现象,皱纹也悄然爬上脸庞。 独特的分子结构 疏水氨基酸核心 主要成分:缬氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸等 结构:形成松散、无序却高度灵活的构象,类似 "纠缠的橡[查看]
- http://cxbio.com/Article/cfzdxdbjfdxdyxshz_1.html
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- 当时间进入2025,人类对“长寿”二字的期待早已从“活得久”升级为“活得年轻”。全球抗衰市场以6000亿美元的体量呼啸向前,一款曾被称作“止血维生素”的小分子,却在实验室与产业化的双重聚光灯下完成华丽加冕——维生素K2,正以中国“智”造之名,成为全球营养健康赛道的“下一颗核弹”,悄然改写世界营养健康产业的权力版图。[查看]
- http://cxbio.com/Article/VitaminK2_thousandsMproject_1.html
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- 近期研究表明,线粒体蛋白酶YME1L通过重塑线粒体蛋白质组响应营养应激,支持回补反应和嘧啶代谢,对某些实体瘤生长和成体神经干细胞维持至关重要。YME1L缺失或化疗药物抑制胞质嘧啶合成会引发核苷酸失衡,导致mtDNA释放和炎症。然而,核苷酸失衡或其他线粒体应激源影响mtDNA并导致其释放的具体机制仍不清楚。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20250926_industrialnews_1.html
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- 2,5-呋喃二甲酸(FDCA)作为一种关键的生物基平台化合物,正引领材料科学与绿色化工领域的变革。其核心价值在于可作为石油基对苯二甲酸(TPA)的直接替代品,广泛用于合成高性能、可降解的生物基聚合物(如 PEF)、环保增塑剂及功能性材料,是连接可再生资源与可持续产品的重要桥梁。[查看]
- http://cxbio.com/Article/FDAC_1.html
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- 西宝生物深耕合成生物学领域,凭借成熟技术实力与严苛品控打造高品质产品,作为优质的天然维生素K2(VitaminK2)供应商,咨询热线400-021-8158随时响应,为您提供稳定、可靠的产品与服务保障![查看]
- http://cxbio.com/Article/Natural_VK2_1.html
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- 以DMEM、RPMI 1640等合成培养基为骨架来进一步开发的培养基,这些基础培养基提供了细胞生长所需的基本营养物质,如葡萄糖、氨基酸、无机盐、微量元素、维生素、缓冲体系、多胺等?。通过优化葡萄糖、碳酸氢盐等原料的浓度适配无血清环境的高代谢需求,从而实现多种细胞的培养过程,并且其化学成分限定消除了动物源成分,进而实现批次间一致性和大规模生产,进而为大规模工业化细胞发酵提供便利支持。[查看]
- http://cxbio.com/Article/serumfreeculture_1.html
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