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- 摘要:在急性髓性白血病(AML)细胞表面发现了一种易于药物治疗的靶点——在多个体内模型中,单克隆抗体抑制了白血病,没有明显的副作用。 2021年,由Ryan Flynn医学博士和他的导师、诺贝尔奖得主Carolyn Bertozzi博士领导的研究,揭开了生物学的新篇章,描绘了细胞表面上一种新的参与者:glycoRNAs。最近在《细胞》杂志上,Flynn和他的同事们扩展了这一发现,他们发现糖RNA在细胞表面与RNA结合蛋白形成高度组织化的簇。这些簇似乎调节细胞与环境之间的通讯。 现在,[查看]
- http://cxbio.com/Article/xbbmdrnajhdbsdkazdgj_1.html
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- 来自华沙国际分子和细胞生物学研究所(IIMCB)的研究人员描述了一种提高基于mRNA的治疗效率的新机制。研究结果将有助于开发针对癌症和传染病的新疗法。科学实验是在IIMCB进行的,但华沙大学物理系和生物系、华沙医科大学以及波兰科学院生物化学和生物物理研究所的合作者也作出了重要贡献。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zrtpxcgjjmrnaymdbzzc_1.html
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- 在蛋白和分子生物学研究中,蛋白Marker和DNA Ladder是实验室非常重要的标准化工具,为电泳实验提供精准的分子量或片段大小参照,确保实验结果的可靠性与可重复性。西宝生物提供多种类型高质量蛋白Marker和DNA Ladder,现货供应[查看]
- http://cxbio.com/Article/ProteinMarker_DNALadder_1.html
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- 3月31日,第三届合成生物学产业博览会(SBC)于南京扬子江国际会议中心圆满收官。西宝生物于现场展位B01大放异彩,吸引众多客户驻足了解。[查看]
- http://cxbio.com/Article/shshxbswsbchcswnjzym_1.html
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- 科学家们一直困惑于基因组 DNA 究竟是如何在有丝分裂期间折叠,形成这种特征性杆状染色体的,这一问题就像隐藏在细胞深处的神秘密码,等待被破解。为探究基因组 DNA 在有丝分裂时如何折叠成杆状染色体,欧洲分子生物学实验室研究人员开展相关研究,发现其通过凝缩蛋白(condensin)挤出重叠环及自排斥形成,为理解遗传信息传递提供依据。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20250325_industrialnews_1.html
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- 环状AMP(cAMP)是重要的第二信使,在很多生物学效应中起作用。cAMP与血管疾病,神经系统,免疫,细胞生长和分化,代谢等有关。环状GMP一般比cAMP的含量水平低10~100倍,鸟苷酸环化酶作用在GTP上形成cGMP。一些激素,比如乙酰胆碱,胰岛素,催产素和其他特定的化合物比如血清素,组胺会引起cGMP水平的升高。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cAMP_cGMP_ELISA_1.html
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- 第三届合成生物学产业博览会(SBC),马上就要在南京扬子江国际会议中心闪亮开场啦!2025年3月30日-31日,这可是一场把前沿科技创新成果当“小零食”,任您随意品尝的奇妙之旅,各路行业大神也会齐聚于此,想想都超激动![查看]
- http://cxbio.com/Article/sbc2025_1.html
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- 一项统计数据显示,当癌症扩散到原发部位以外时,54%的癌症患者会发生肺转移。是什么让肺部成为癌细胞如此青睐的地方?为了找出答案,比利时鲁汶大学-VIB癌症生物学中心Sarah-Maria Fendt教授领导的研究团队对侵袭性肺转移瘤中细胞的基因表达进行了深入分析。他们发现,肺转移与天冬氨酸有关。[查看]
- http://cxbio.com/Article/natureazzyswhqlfb_1.html
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- 在12月3日发表在《自然癌症》杂志上的这项研究中,研究人员检查了癌细胞分泌的被称为细胞外囊泡(EVs)的小胶囊包装的短链DNA。所有细胞都利用EV分泌蛋白质、DNA和其他分子,肿瘤细胞是特别活跃的EV分泌者。这些ev包装分子的生物学功能仍在探索中,但在这种情况下,研究人员发现,在各种癌症类型中,肿瘤细胞分泌的EV-DNA作为一种“危险”信号,激活肝脏中的抗肿瘤反应,降低肝脏转移的风险。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20241206_industrialnews_1.html
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- AP-43(growth associated protein 43)是在神经元发育及再生中的高表达因子, 可作为神经元发育及再生的生物学标志。发育及再生中的神经细胞的轴突终末形成一个称为生长锥的部位,此部位第96位的丝氨酸和第172位的苏氨酸被高度磷酸化。本产品特异性识别此磷酸化的氨基酸残基,可用于发育或再生过程中神经回路的特异性检测和染色。[查看]
- http://cxbio.com/Article/GAP43ab_1.html
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- 麻省理工学院麦戈文脑研究所的科学家们通过对秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的研究,揭开了一个长期存在的谜团,即控制细胞凋亡的因素:一种能够防止程序性细胞死亡的蛋白质是如何促进细胞程序性死亡的。上个月,秀丽隐杆线虫第四次获得了诺贝尔奖。他们的研究由麻省理工学院David H. Koch生物学教授Robert Horvitz领导,并于10月9日在《Science Advances》杂志上发表,揭示了健康和疾病中细胞死亡的过程。[查看]
- http://cxbio.com/Article/mitnjtdjmlrkhdssdb_1.html
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- 琼脂糖层析是一种常用的生物分离技术,广泛应用于生物化学、分子生物学等领域。它利用琼脂糖凝胶的多孔性,根据分子大小、形状等差异来分离生物大分子,如稀溶液的浓缩、不稳定蛋白质的纯化、从纯化的分子中除去残余的污染物等。[查看]
- http://cxbio.com/Article/Agarose_chromatography_1.html
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- 科学家已经发现肠道中的某些大肠杆菌是如何通过与肠细胞结合并释放一种破坏dna的毒素来促进结肠癌的发生的。这项发表在《Nature》杂志上的研究揭示了一种潜在降低癌症风险的新方法。这项研究是由Lars Vereecke教授(VIB-UGent炎症研究中心)和Han Remaut教授(VIB-VUB结构生物学中心)的团队进行的。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturecdzdmxdcgjrhcj_1.html
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- 威尔康奈尔医学院和纽约基因组中心的研究人员领导的一项研究揭示了膀胱癌的起源和发展过程,这是前所未有的。研究人员发现,使正常细胞和癌细胞的DNA发生突变的抗病毒酶是早期膀胱癌发展的关键促进因素,而标准化疗也是突变的一个有力来源。研究人员还发现,肿瘤细胞中异常环状DNA结构中过度活跃的基因会导致膀胱癌对治疗产生耐药性。这些发现是对膀胱癌生物学的新见解,并为这种难以治疗的癌症提供了新的治疗策略。[查看]
- http://cxbio.com/Article/NATURE20241014_1.html
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- 圣裘德儿童研究医院的科学家们研究了真核基因组编辑蛋白Fanzors的进化历程。利用低温电子显微镜(cryo-EM),研究人员深入了解了Fanzor2与其他rna引导核酸酶的结构差异,为未来的蛋白质工程工作提出了一个框架。研究结果发表在今天的《自然结构与分子生物学》杂志上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zhcrisprcastywfanzor_1.html
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