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:抑制
已有特效药!4国执行“猴痘隔离”,3000年前的病毒恐再次轮回?
对猴痘无抵抗力。2018年7月,美国批准Tecovirimat用于治疗天花。这种药物可以保护非人灵长类动物免受致命的猴痘病毒感染,并且可能对人类感染也有效。Tecovirimat是一种正痘病毒蛋白的有效抑制剂,正痘病毒蛋白是形成感染性病毒颗粒所必需的,该病毒颗粒对于在感染宿主内传播至关重要。[查看]
http://cxbio.com/Article/yytxy4gzxhdgl3000nqd_1.html
TNF-α:历久弥新的促炎细胞因子靶点
TNF-α是目前市场价值较高的生物药靶点之一,相关的原研生物药近十年来的销售总额持续增长,尤其是TNF-α抑制剂在风湿类疾病治疗中的重要作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/tnfljmxdcyxbyzbd_1.html
长期熬夜会猝死?心脏昼夜节律需关注
针对于心脏昼夜节律方面早有研究,生物钟的周期性振荡是通过调控几种转录/翻译反馈回路实现的(图1)。在该反馈回路中,RORE、REV-erbAα和E-box的核心功能最为关键,他们通过调控几种生物钟基因的转录,包括BMAL1、CLOCK等,实现对下游基因PER、CRY等依赖BMAL1、CLOCK转录的基因的调控作用。而PER/CRY异源二聚体浓度一旦达到临界水平,PER/CRY异源二聚体又可进入细胞核,转而抑制BMAL1/CLOCK的活化和自身转录,并开始一个新的调节周期。这个反馈循环致使BMAL1/CLOCK和PER/CRY的表达振荡遵循昼夜节律模式。在小鼠身上的研究总结如表1所示。[查看]
http://cxbio.com/Article/cqayhcsxzzyjlxgz_1.html
这种可以增强肿瘤免疫反应的“神奇”水果,你知道吗?
2017年,科学家提出肿瘤免疫调定点学说,认为特定肿瘤组织内存在一种免疫状态,即“检查点”是宿主和环境的刺激、抑制性因素的综合,决定了免疫系统对抗肿瘤反应的程度。只有当免疫治疗的效果超过了“调定点”,治疗才算有效。[查看]
http://cxbio.com/Article/zzkyzqzlmyfydsqsgnzd_1.html
这种可以增强肿瘤免疫反应的“神奇”水果,你知道吗?
2017年,科学家提出肿瘤免疫调定点学说,认为特定肿瘤组织内存在一种免疫状态,即“检查点”是宿主和环境的刺激、抑制性因素的综合,决定了免疫系统对抗肿瘤反应的程度。只有当免疫治疗的效果超过了“调定点”,治疗才算有效。[查看]
http://cxbio.com/Article/zzkyzqzlmyfydsqsgnzd_1.html
摘去肿瘤细胞的“糖衣”,CAR-T即成为“炮弹”!
通过基因工程技术将T细胞激活,并装上定位导航到肿瘤的装置-肿瘤嵌合抗原受体(Chimeric Antigen Receptor, CAR),可以将T细胞这个普通“武器”改造成“超级武器”,即为CAR-T细胞。CAR-T是治疗B细胞恶性肿瘤的有效疗法,但在实体瘤中疗效有限。这些限制性的因素包括:肿瘤部位T细胞的迁移和浸润不足、抑制信号的持续存在、肿瘤限制性抗原的缺乏。此外,CAR-T疗法的治疗潜力也取决于CAR-T与肿瘤细胞之间形成裂解免疫突触(lytic immune synapse, IS)的形成。[查看]
http://cxbio.com/Article/zqzlxbdtycartjcwpd_1.html
“伟哥”也有短板!会加速腹主动脉瘤恶化
西地那非于1998年4月成为美国上市的第一个口服抗阳萎药,使得美国辉瑞公司名声大噪。许多研究已证明:西地那非为磷酸二酯酶(PDE)V选择性抑制剂,能在性刺激下增强一氧化氮(NO)释放,从而引起阴茎勃起的生理反应,其中NO是引起海绵体平滑肌松弛和勃起的主要介质。[查看]
http://cxbio.com/Article/wgyydbhjsfzdmleh_1.html
Cell子刊:糖尿病治疗新突破!科学家发现了独立于胰岛素之外的新降糖途径
近日来自美国的索尔克生物研究所、荷兰的格罗宁根大学等研究机构的专家惊奇地发现了第二种降糖分子。该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
http://cxbio.com/Article/zktnbzlxtpkxjfxl_1.html
Cell子刊:糖尿病治疗新突破!科学家发现了独立于胰岛素之外的新降糖途径
该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzktnbzlxtpkxjfxl_1.html
如何重塑肿瘤微环境,强化抗PD-1疗效?Treg细胞的Blimp1表达是关键!
调节性T细胞(Regulatory Tcell, Treg)对维持自身免疫稳态、形成免疫耐受至关重要,但也是肿瘤抑制性微环境形成的重要原因。Treg细胞表达特异性转录因子Foxp3,因此常用Foxp3+Treg来表示。已有报道表明,肿瘤浸润性淋巴细胞(TIL)中Foxp3+ Treg细胞的出现频率常与各种类型癌症患者的不良预后有关。在Foxp3+Treg中,发挥免疫抑制效应的细胞亚群(effector Treg,eTreg)能表达特异性转录因子Blimp1,该分子已被证实对于维持Foxp3+Treg的免疫抑制功能与遗传稳定性必不可少。[查看]
http://cxbio.com/Article/rhzszlwhjqhkpd1lxtre_1.html
越运动越聪明! Nature:“运动员血液”能让久坐不动的小鼠满血复活!
总之,从运动小鼠身上采集运动血浆输入久坐不动的小鼠的体内,可降低神经炎症基因表达和实验诱导的脑炎症,也就是说 “运动员血液”可通过CLU凝聚素增强记忆力并抑制脑部炎症。[查看]
http://cxbio.com/Article/yydycmnatureydyxynrj_1.html
基础科研 | 石墨烯 YYDS!Science Advances:石墨烯生物支架用于<font color='red'>抑制</font>器官移植的炎症反应,提高移植细胞的生存率
2021年11月,来自斯坦福的研究者们在Science 子刊上发表题为:《Localized drug delivery graphene bioscaffolds forcotransplantation of islets and mesenchymal stem cells》的文章,报道了关于三维支架用于胰岛细胞移植的最近工作进展。研究者们开发了一种可植入的石墨烯生物支架,这种支架具有良好的生物相容性并且可以携带地塞米松(Dex),使其成为局部消炎药传递平台,避免常规静脉注射地塞米松的全身性的副作用,同时能够精确地调节移植微环境中的炎症反应。[查看]
http://cxbio.com/Article/jckysmxyydssciencead_1.html
Nature重磅:肿瘤代谢废物竟是“宝”!经细菌“改造”后,可帮助免疫治疗效果提升30%
自《Science》杂志将免疫疗法评为十大科学突破之首开始,这一疗法就成为诸多肿瘤患者的新希望。近年来,随着肿瘤免疫学、细胞生物学和分子技术等研究不断深入,肿瘤免疫疗法进入黄金期,众多生物制药公司积极布局肿瘤免疫治疗市场,尤其是免疫检查点抑制剂药物的获批上市,使得多种免疫疗法百花齐放、百家争鸣。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezbzldxfwjsbjxj_1.html
Nature:难怪抗癌“神药”也救不了肿瘤耐药!原来是癌细胞改了代谢方式,更爱脂肪酸
在疾病治疗早期,一部分癌细胞便展现出“刀枪不入”的特质,其中少部分癌细胞甚至能够随着药物反应而改变自己的代谢方式,从而保持生长和繁殖的能力,如果阻断这些癌细胞独特的代谢途径,便能够抑制耐药细胞进一步扩张,增强癌症治疗效果。相关报告以Cycling cancer persister cells arise from lineages with distinct programs为题发表在8月11日的《Nature》期刊上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturengkasyyjblzlny_1.html
不破不立?Science子刊揭示:遭遇致命打击时,癌细胞如何“吃自己”求生
近日,来自丹麦癌症协会研究中心、哥本哈根大学以及南丹麦大学的研究人员在Science Advances发表了一篇的研究报告,指出癌细胞能够通过大型胞饮作用(macropinocytosis),“吃掉”细胞受损区域从而在危急关头存活下来。值得注意的是,研究人员还发现了一种独特的膜重组机制,这为人们抑制癌细胞的扩散、消灭肿瘤奠定了基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/bpblsciencezkjszyzmd_1.html
记录总数:429 | 页数:29  <...14151617181920212223...>