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《自然癌症》:利用自然杀伤T细胞推进实体瘤的癌症免疫治疗
北卡罗来纳大学医学院微生物学和免疫学教授Gianpietro Dotti医学博士,和Xin Zhou博士,及其同事报告说,CAR-自然杀伤T细胞(CAR-NKT)利用多模式方法,结合直接杀伤肿瘤细胞、肿瘤微环境重编程和促进全身免疫反应,在肿瘤中创造更免疫原性的环境。[查看]
http://cxbio.com/Article/20241010_industrialnews_1.html
岩藻多糖(Fucoidan CAS:9072-19-9)多维生物活性:对抗肿瘤、激活免疫、改善代谢
岩藻多糖(Fucoidan,CAS:9072-19-9),也称褐藻糖胶、褐藻多糖硫酸酯、岩藻依聚糖、岩藻聚糖硫酸酯,是一种富含硫酸基的水溶性糖,也是海洋独有的天然功能性多糖。其化学结构复杂,由L-岩藻糖、甘露糖、木糖、半乳糖、葡萄糖醛酸等多种单糖组成,并富含大量硫酸基团。主链通常以α-1,3或α-1,4连接的岩藻糖苷键形式存在,这些结构赋予了它独特的物理化学性质和生物学功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/Fucoidan_applications_1.html
《自然衰老》发现了一种新方法来使老化的卵细胞恢复活力
新加坡国立大学(NUS)机械生物学研究所(MBI)和新加坡国立大学永禄林医学院(NUS Medicine)的新加坡国立大学Bia-Echo亚洲生殖寿命和平等中心(ACRLE)的研究人员开发了一种创新技术,可以显著提高老年卵母细胞或未成熟卵细胞的生殖潜力,为体外受精(IVF)等辅助生殖技术的更好结果铺平了道路。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240923_industrialnews_1.html
《Nature》脂质分子怎样促进癌症生长?
《Nature》杂志上的一项新研究表明,一种特殊的脂质类型实际上对癌症免疫逃避至关重要。以至于某些癌细胞没有它就无法增殖。这些发现证实了长期以来的怀疑,即这种脂质不仅是癌症生物学中的关键角色(因此也是关键的药物靶点),而且还证明了现有的FDA批准的旨在抑制脂质产生的药物可以激发免疫系统对抗癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezzfzzycjazsc_1.html
Nature Genetics:惊奇地发现选择性剪接比蛋白质多样性更能影响基因表达?
芝加哥大学的一项新研究表明,选择性剪接对生物学的影响可能比仅仅创造新的蛋白质同种异构体更大。本周发表在《Nature Genetics》杂志上的这项研究表明,选择性剪接的最大影响可能来自于它在调节基因表达水平方面的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240904_industrialnews_1.html
Seebio(R) 高活性重组碱性磷酸酶(ALP)
碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase ,AP)是一种膜结合糖蛋白。与辣根过氧化物酶(HRP)相比,碱性磷酸酶具有稳定性和高敏感性的优势。AP在生物学尤其是分子生物学和免疫学领域有着广泛的应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/Re-alp_1.html
Cell新研究直面挑战:揭开GlycoRNA的面纱——它们确实存在
发表在《细胞》杂志上的一项新研究中,Flynn和他的同事发现了RNA与N-glycans连接的机制。在这项研究之前,已知只有蛋白质和脂质与聚糖结合。Flynn团队现在将RNA添加到这个列表中,这一发现对理解细胞生物学具有重要意义。他说:“我们的工作证明,实际上有三类糖缀合物:蛋白质、脂质和RNA。”这一发现不仅扩大了已知糖缀合物的范围,而且为研究这些糖RNA的功能开辟了新的途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellxyjzmtzjkglycorn_1.html
Science突破性研究揭示了TIP60在DNA通路和疾病机制中的作用
来自劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)、加州大学伯克利分校、系统生物学研究所和拉瓦尔大学的研究人员现在对产生包装DNA通路的蛋白质复合物TIP60有了更好的了解。了解TIP60的详细结构和行为可以帮助我们深入了解该蛋白复合物发挥作用的不同疾病,如阿尔茨海默氏症和各种癌症。这项研究发表在8月1日的《科学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencetpxyjjsltip60_1.html
Nature Microbiology:为什么有些病毒比其他病毒具有更大的“大流行潜力”?
耶鲁大学的一项新研究显示,与SARS-CoV-2最接近的两个已知亲戚——老挝研究人员发现的一对蝙蝠冠状病毒——尽管在基因上与引起covid -19的病毒相似,但可能在人群中传播不良。7月29日发表在《自然微生物学》(Nature Microbiology)杂志上的这一发现为解释为什么有些病毒比其他病毒具有更大的“大流行潜力”以及研究人员如何在病毒传播之前识别出具有大流行潜力的病毒提供了线索。[查看]
http://cxbio.com/Article/industrialnews20240801_1.html
自闭症最早的<font color='red'>生物学</font>迹象
加州大学圣地亚哥分校的研究人员发表在《Molecular Autism》杂志上的一项新研究首次阐明了这一问题。其中一项发现是:这两种自闭症谱系障碍亚型的生物学基础是在胚胎发育的最初几周和几个月里形成的。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbzzzdswxjx_1.html
Nature子刊:蛋白质团块预测衰老时钟
测量细胞中的蛋白质团块会成为一种评估我们患老年性疾病风险的新方法吗?来自美因茨约翰内斯古腾堡大学(JGU)的Dorothee Dormann和Edward Lemke教授同时也是美因茨分子生物学研究所(IMB)的副主任,他们提出了一种“蛋白质聚集钟”的想法,可以用来衡量衰老和健康。他们在《Nature Cell Biology》上发表了一篇新的观点文章,讨论了这一创新概念。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkdbztkycslsz_1.html
亚精胺三盐酸盐功效及应用场景
亚精胺三盐酸盐(Spermidine trihydrochloride,CAS:334-50-9)是亚精胺的盐酸盐形式, 易于存储与运输。亚精胺是一种存在于生物体内的天然多胺,具有多个胺基的有机化合物。具有多种生物学功能,包括抗炎、抗氧化、增强线粒体代谢功能,以及改善蛋白质稳态。亚精胺在对抗多种与年龄相关的疾病方面也显示出积极作用,如心血管疾病和神经变性等。[查看]
http://cxbio.com/Article/Spermidine_1.html
Nature子刊:微生物组模型揭示短链脂肪酸的代谢差异
系统生物学研究所(ISB)的研究人员开发了一种新的方法,用以模拟个性化的微生物组介导的饮食反应。他们采用了微生物群落规模代谢模型(MCMM)来预测个体特异性SCFA产量对不同饮食、益生元和益生菌输入的响应。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkwswzmxjsdlzf_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
PNGase F - 精准N糖分析工具,助力糖<font color='red'>生物学</font>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
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