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“杂草”变身宝贝——油莎草根油 沙漠中的软黄金
油莎草(Cyperus esculentus L.)是莎草科(Cyperaceae)、莎草属(Cyperus)草本植物,原产非洲和地中海沿岸,被誉为“油料作物”。油脂含量在20%—30%,油脂品质极好,色泽清澈微黄,零度以下不结冰,可与橄榄油、杏仁油相媲美。[查看]
http://cxbio.com/Article/Cyperus-esculentus-L.rootoil_1.html
肌醇多重功效:从护肤到健康的多方支持
肌醇(Inositol,CAS:87-89-8)是一种重要的营养素,广泛存在于自然界的动植物中,尤其是在动物内脏和植物中含量丰富。作为类维生素,肌醇在细胞信号传导、脂肪代谢及胰岛素调节等方面起着至关重要的作用。在日化行业,肌醇因其保湿、抗氧化及细胞修复功能,广泛应用于护肤品和个人护理产品中。[查看]
http://cxbio.com/Article/Inositol87-89-8_1.html
白藜芦醇功效及应用场景
白藜芦醇(Resveratrol, CAS:501-36-0)属于多酚类化合物,在植物中广泛存在。它是无色针状结晶,易溶于乙醇、甲醇、氯仿、丙酮等,难溶于水。从用途方面来看,白藜芦醇可用作化妆品抗氧剂、抗菌剂、皮肤美白剂、防晒剂和抗衰抗老剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/Resveratrol_applications_1.html
Seebio化妆品、医美核心原料 - γ-氨基丁酸
γ-氨基丁酸是一种化合物,别名4-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,简称GABA),是一种氨基酸,在脊椎动物、植物和微生物中广泛存在。γ-氨基丁酸(Gamma-aminobutyric acid,GABA)是一种重要的中枢神经系统抑制性神经递质,其拥有良好的水溶性与热稳定性。[查看]
http://cxbio.com/Article/gammaButyricAcid_1.html
Nature子刊:食物过敏的新疗法
密歇根大学(University of Michigan)的一项研究发现了一种治疗食物过敏的新方法,即使用菊粉。菊粉是一种以安全和多用途而闻名的植物纤维。研究表明,菊粉凝胶型口服免疫疗法可以通过靶向肠道细菌,促进对多种过敏原的耐受性,有效预防小鼠的过敏反应。这种创新的方法可以持续缓解食物过敏,需要进一步的研究走向临床应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkswgmdxlf_1.html
细胞培养用培养基添加物 细胞増殖因子
细胞增殖的相关物质。参与各种各样的细胞生物学、生理学过程的调节,通过与靶细胞表面受容体蛋白质的特异性结合,参与细胞间的信号传递。产品取自牛、人,植物重组体、大洋洲产地原料。[查看]
http://cxbio.com/Article/Cellgrowthfactor_1.html
油酸,<font color='red'>植物</font>来源 Oleic Acid, from Plants
油酸,植物来源 Oleic Acid, from Plants,是单不饱和脂肪酸。可作为无血清培养基的添加剂,用于促进细胞增殖。[查看]
http://cxbio.com/Article/OleicAcid_1.html
PNGase F - 精准N糖分析工具,助力糖生物学研究
N-糖蛋白去糖基化酶(PNGase F)是一种广泛存在于真菌、植物、哺乳动物中的去糖基化酶,可以水解N-糖蛋白或 N-糖肽上天冬酰胺与寡糖链连接的化学键,并释放出完整的N-寡糖。N-Seebio新推出PNGase F去糖基化试剂盒,助力糖生物学研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/PNGaseF_1.html
硒代蛋氨酸 (Selenomethionine) CAS:1464-42-2
硒代蛋氨酸是一种硒的有机形态,与蛋氨酸类似,但具有植物代谢的功能。它可以替代蛋氨酸并融入蛋白质中,而不会影响蛋白质的结构和功能。这为器官和组织提供了可逆的硒储存机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/xddasselenomethionin_1.html
蛋白胨·蛋白水解物 - 应用于微生物培养、发酵、生物制药生产
Solabia Biotechnology是法国Solabia集团下负责研发并生产蛋白胨/蛋白水解物的蛋白胨部门,提供大包装的高质量产品。可作为食品和发酵产品的生产过程中提高微生物检测和疫苗等生物制药生产的细胞培养效率所必需的营养素来使用。富士胶片和光可提供40多种经Kosher或Halal认证的,植物、酵母、牛奶酪蛋白、动物来源的蛋白胨产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/peptone_1.html
Nature子刊:免排斥!科学家创造了“隐形”供体细胞和组织移<font color='red'>植物</font>
在一项可能改变不治之症细胞疗法的临床前突破中,西奈健康中心(Sinai Health)和多伦多大学(University of Toronto)的研究人员已经开发出一种技术,有朝一日可能会消除移植患者对免疫抑制药物的需求。通过对供体细胞进行基因改造,研究人员成功地在小鼠体内创造了长期存在的移植物,而不需要免疫抑制。这一发现带来了希望,类似的策略可以应用于人类患者,有可能使移植更安全,更广泛。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231130_industrialnews_1.html
神奇功效-<font color='red'>植物</font>生长调节剂
植物生长调节剂是对植物的生长发育有调节作用的一类化学物质的总称,它对植物的调节作物包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等,根据实际生产需要,灵活使用调节剂,是实现增产稳产的必要手段。植物生长调节剂,具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势。[查看]
http://cxbio.com/Article/sqgxzwscdjj_1.html
Science Advances:叶绿体的作用不仅仅是光合作用!免疫防御中隐藏的玩家
科学家们早就知道叶绿体可以帮助植物将太阳能转化为食物,但由加州大学戴维斯分校的植物生物学家领导的一项新研究表明,叶绿体对于植物免疫病毒和细菌病原体也是必不可少的。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231027_industrialnews_1.html
Cell:染色质重塑是DNA甲基化的表观遗传基础
CSHL植物遗传学家Rob Martienssen与结构生物学家Leemor john - tor合作,确定了控制植物表观遗传的确切机制。他们的发现可能会对农业、食品供应、环境以及我们对人类基因组的理解产生影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrszzssdnajjhdbgy_1.html
划时代!首个碱基编辑CAR T疗法挽救两名白血病儿童生命
伦敦大学学院和大奥蒙德街儿童医院的研究人员使用碱基编辑技术生成通用的、现成的嵌合抗原受体(CAR) T细胞。健康的志愿者供体T细胞使用慢病毒转导,以表达特异性CD7 (CAR7)的CAR[一种在T细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)中表达的蛋白]。然后,该研究使用碱基编辑灭活编码CD52和CD7受体以及αβ T细胞受体β链的三个基因,分别逃避淋巴消耗血清学治疗、CAR7 T细胞自相残杀和移植物抗宿主病。该研究检测了这些编辑过的细胞在三名白血病复发儿童中的安全性。[查看]
http://cxbio.com/Article/hsdsgjjbjcartlfwjlmb_1.html
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