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- M5和M6角蛋白18抗体可与不受caspase酶切割影响的K18的表位结合,从而可检测K18的总水平。因此这两个抗体可检测细胞总死亡(细胞凋亡和细胞坏死)。[查看]
- http://cxbio.com/Article/M65_1.html
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- 圣裘德儿童研究医院的一项新研究发现,NLRC5作为一种先天免疫传感器起着一种以前未知的作用,引发细胞死亡。发表在《Cell》杂志上的研究结果显示,NLRC5如何驱动PANoptosis(一种突出的炎症细胞死亡类型)。这一认识对开发靶向NLRC5治疗感染、炎症性疾病和衰老的疗法具有重要意义。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellscfxnlrc5zmyfyhx_1.html
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- 台盼蓝是用于判断活细胞的细胞染色试剂。死亡细胞会被染成绿色,活细胞不会被染色。因此,可根据染色后细胞的颜色判断其生死,也可以利用血球计数板计算细胞的数量。[查看]
- http://cxbio.com/Article/Trypan-Blue_1.html
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- LDH-Cytotoxic Test Wako是使用培养细胞对各种试剂的毒性进行简便测定的试剂盒。可以直接测定细胞膜受到试剂影响而死亡的细胞中的游离LDH(乳酸脱氢酶),灵敏性高。[查看]
- http://cxbio.com/Article/LDH_1.html
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- 摘要:人类疟疾的最致命的疟原虫恶性疟原虫(P. falciparum)正在对ART产生部分耐药性。 疟疾是一种蚊子传播的传染病,仍然是一个重大的全球健康威胁。2022年,全球有2.49亿人罹患此病,60.8万人死亡。以青蒿素(ART)为基础的联合疗法通常被用作患者的一线治疗方法,但是它们的有效性正受到威胁,因为导致人类疟疾的最致命的疟原虫恶性疟原虫(P. falciparum)正在对ART产生部分耐药性。 SMART突破性研究确定疟疾寄生虫耐药性背后的机制 由疟原虫引起的疟疾正在对以青蒿素为基础的联合疗法[查看]
- http://cxbio.com/Article/20240520_industrialnews_1.html
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- 纯丝胶(蚕源蛋白)Pure Sericin,有促进细胞生长和抑制细胞死亡的作用。与 DMSO 共同添加到基础培养基,可作为无血清冻存液使用]。 适用于无血清培养基的研究。[查看]
- http://cxbio.com/Article/Pure_Sericin_1.html
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- CARD 冷藏运输试剂盒是为了能经济安全地低温运输小鼠的附睾尾而专门研发的产品。使用 CARD 冷冻运输试剂盒能降低活鼠运输成本,同时降低小鼠在输送中死亡和逃跑的风险,使用者也能防止病菌传播。[查看]
- http://cxbio.com/Article/CardColdTransport_1.html
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- PD-L1(也称为细胞程序性死亡-配体蛋白1;CD274或B7-H1)是B7家族的免疫共抑制成员,通过与受体PD-1(CD279)和CD80(也称为B7-1)的相互作用,发挥出免疫检查位点的功能。[查看]
- http://cxbio.com/Article/PD-L1-ELLISA_1.html
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- 呼吸道合胞病毒(RSV)会引起肺部和呼吸道感染。这种病毒非常普遍,大多数儿童在 2 岁前就感染过这种病毒。呼吸道合胞体病毒也可感染成人。RSV是免疫缺陷人群及婴幼儿严重呼吸道疾病的主要致病因子,在世界范围内发病率和死亡率都很高。早期和准确的诊断RSV对合适的治疗至关重要。RSV抗原检测方法常用的有ELISA和免疫荧光法,而基于切向流技术的RSV抗原检测具有便携、快速、可实现床旁检测等优势。[查看]
- http://cxbio.com/Article/hxdhbbdrsvmyzdsjzlgr_1.html
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- PD-1(也称为细胞程序性死亡蛋白1;CD279)是CD28/CTLA-4免疫受体家族的I型跨膜蛋白,参与信号和免疫调节。D-1(人)ELISA试剂盒是为检测不同的生物体液中特异性sPD-1(人)而开发的。[查看]
- http://cxbio.com/Article/PD-1-ELISA_1.html
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- 一个研究小组发现了一种抗体,这种抗体可能会导致一种治疗急性和慢性铜绿假单胞菌感染的新方法。由于其多种耐药机制,铜绿假单胞菌具有高发病率和死亡率,并可导致重症患者的并发症感染和危险的败血症病例。来自科隆大学、科隆大学医院、布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心和汉堡-埃彭多夫大学医院的科学家团队从慢性病患者的免疫细胞中分离出抗体,并描述了它们的结合机制。这项研究发表在著名的科学杂志《细胞》上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellxdktnzhnyxj_1.html
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- 研究人员发现,全球多达3%的人口携带一种基因变化,这种基因变化通过一种被称为“爆炸性”细胞死亡的过程增加了患炎症的风险。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkbzxxbsw_1.html
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- Forkhead 转录因子 FoxO 控制参与细胞周期,细胞死亡,代谢和氧化应激的各种细胞过程。 最近的研究还提示 FoxO 是各种生物体的寿命调节的关键分子。 果蝇具有单个 FoxO基因(dFoxO),其失活对于存活不构成影响。 然而,dFoxO 似乎调节抵抗氧化应激和果蝇的衰老。 由于 dFoxO 的活性受磷酸化,泛素化和乙酰化调节,在使用该抗体的免疫印迹实验中可能出现多个 dFoxO 的条带。 该抗体可检测总 dFoxO 蛋白的内源水平。[查看]
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- 研究人员首次描述了程序性细胞死亡或凋亡早期阶段的独特分子机制,这一过程在预防癌症中起着至关重要的作用。[查看]
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- 细胞衰老的过程是多因素的,其研究涉及多个知识领域。找到保护细胞免受损伤的方法是一个重点。一组研究人员最近在这方面取得了值得注意的进展,发表在《科学报告》上的一篇文章证明了这一点。根据作者的说法,在他们的研究中,蛋白质klotho保护胶质细胞免受炎症和死亡的影响。神经胶质细胞是大脑和神经系统的非神经元细胞。胶质细胞有几种亚型,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。[查看]
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