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- D-(-)-核糖 D-(-)-Ribose [50-69-1],货号:172310,是重要的五碳单糖,是核糖核酸(RNA)、ATP的重要组成物质,对生命的形成有重要作用。D-核糖也是重要的药物中间体,用于多种核酸类药物的生产,并且具有广阔的应用前景。[查看]
- http://cxbio.com/Products/DHT.html
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- DNase I Deoxyribonuclease I, RNase-free CAS:9003-98-9 级别/纯度Bovine Pancreas;[查看]
- http://cxbio.com/Products/TYHTHSMI.html
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- DNase II Deoxyribonuclease II CAS:9025-64-3 级别/纯度Porcine Pancreas;[查看]
- http://cxbio.com/Products/TYHTHSMII.html
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- RNase A Ribonuclease A CAS:9001-99-4[查看]
- http://cxbio.com/Products/HTHSMA.html
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- RNase H Ribonuclease H CAS:[查看]
- http://cxbio.com/Products/HTHSMH.html
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- RI Ribonuclease inhibitor CAS:[查看]
- http://cxbio.com/Products/HTHSMYZJ.html
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- Ribonuclease T1 CAS:[查看]
- http://cxbio.com/Products/HTHSMT1.html
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- 一种在信使核糖核酸(mRNA)上常见的微小化学修饰,在细胞应对压力的过程中发挥着意想不到的巨大作用。这一发现阐明了细胞生物学的一个重要方面,并且可能具有临床意义,因为这种被称为m6A的mRNA修饰是新兴癌症治疗类别中的靶点。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellmrnahxxszxbyjfyz_1.html
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- 核糖核酸(RNA)是一种在生物遗传学中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和进化中起着关键作用。RNA的组成与DNA非常相似,它能够执行各种生物功能,这取决于它的空间构象,即分子在自身上折叠的方式。现在,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文首次描述了RNA在低温下折叠的过程如何为研究地球上的原始生物化学和生命进化开辟了一个新的视角。[查看]
- http://cxbio.com/Article/pnastcxsjdwxrnadxswh_1.html
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- 硫酸葡聚糖是特定分子量的葡聚糖硫酸化得到的衍生物。低取代度硫酸葡聚糖的硫酸组分在8-13%之间。硫酸葡聚糖涉及广泛的应用领域和性质。举例如下: 细胞培养用的抗凝剂,脂蛋白的选择性淀析,加速DNA杂交,从DNA-组蛋白复合物中释放DNA,抑制tRNA与核糖体的结合,核糖核酸酶抑制剂,抗病毒性,用于化妆品的抗感染和透水保湿,分离微生物和大分子,疫苗佐剂,膜选择性渗透研究[查看]
- http://cxbio.com/Article/l_ds_1.html
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- 通过深入分析脱氧核糖核酸(DNA)的各个组件如何拼接在一起,两组科学家日前揭示了DNA是如何编排和保存遗传信息的。新的研究向人们展示了出人意料的DNA编排变化。[查看]
- http://cxbio.com/Article/celldnadqfzyjhjzywzd_1.html
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- 用低温电子显微镜(cryo-EM)测定人端粒酶全酶结构的空间填充模型。端粒酶催化染色体末端的端粒DNA(绿色)的合成,以补偿基因组复制过程中端粒的丢失。该结构由两个具有不同功能的裂片组成:负责DNA合成的催化核和一个H/ACA核糖核酸,对端粒酶的生物起源和对Cajal体的定位很重要。由于端粒酶的调控与癌症和衰老有关,因此人类端粒酶的第一个体系结构可视化是端粒酶领域和端粒治疗设计的一个重要突破。[查看]
- http://cxbio.com/Article/mgkxjqxyj30nyldlmzdt_1.html
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- 寡核苷酸,是一类20个左右碱基的短链核苷酸的总称(包括脱氧核糖核酸DNA或核糖核酸RNA内的核苷酸)。寡核苷酸可以很容易地和它们的互补链结合,所以常用来作为探针确定DNA或RNA的结构;而其作为药物候选应用的研究则始于大约30年前,包括了反义寡核苷酸(ASOs),核酸适配体(apatmers)及近15年来对各类siRNAs的研究。这期间,医药工业界开展了大量的临床试验。截至2017年5月底,共有6类寡核苷酸类药物获得美国FDA批准上市应用,其中属于反义寡核苷酸的药物有四种,同时有大量药物处于不同阶段的临床研究中。[查看]
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- DNA复制时机因人而异 想象一下让你复制一个图书馆,若要一个人做这事几乎要永无止境了。你或许要叫上一些朋友,做个分类计划,然后各个击破。 当人类的细胞在每次分裂的时候,都将面临复制60亿个DNA(脱氧核糖核酸)字母的艰巨任务。然而,DNA的复制机制并不是逐条染色体慢慢复制,而是在多个起源点同时“发力”。一些区段可能比另一些更早或更晚得到复制。 来自哈佛医学院、哈佛布罗德研究所和麻省理工学院的基因学家开展了一项新研究,他们发现,包括起源点位置和DN**段复制顺序在内的“复制时[查看]
- http://cxbio.com/Article/gene_mutant_20141203_1.html
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