西宝生物
欢迎访问西宝生物科研产品官网 !

西宝生物

西宝生物中国生命科学领域优选的综合服务商

全国服务热线:400-021-8158

24小时短信服务: 13917439331

您是否在搜:核酸室温保存 | 二噁英检测 | 食品安全 | 玛卡提取物 | 维生素K2 | 修饰性PEG | 岩藻糖

西宝生物
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜 索:疫苗
甲基α-D-吡喃甘露糖苷
甲基α-D-吡喃甘露糖苷(MMP)常用于疫苗等纯化过程中糖蛋白和多肽的纯化。[查看]
http://cxbio.com/Article/MMP_1.html
《Nature》让B细胞“储存”成功突变,打造HIV等高效抗体<font color='red'>疫苗</font>
新的研究表明,B细胞通过战略性地“储存”成功的突变来避免冒险失去好的突变。正如《Nature》所描述的那样,成功的高亲和力B细胞可以在特殊的条件下增殖,从而降低突变的风险。在实验室中捕捉这一机制可能会导致临床中更有效的疫苗策略。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250321_industrialnews_1.html
Science子刊:肠道菌群、免疫球蛋白A与<font color='red'>疫苗</font>效力的关系
研究人员利用基因改造的小鼠模型来分析疫苗反应,研究了两种类型的肺炎球菌疫苗——一种通常用于儿童,另一种用于成人。尽管这些疫苗通过不同的机制发挥作用,但它们都能提供广泛的保护。然而,在患有免疫球蛋白A(IgA)缺乏症的个体中,免疫系统并不总是能产生足够的反应,使他们容易受到呼吸道感染,进而可能导致严重并发症。原因在于:肠道微生物群的调节功能不佳。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkcdjqmyqdbay_1.html
免疫技术新视界:层析、印迹、吸附与比浊的前沿碰撞
免疫技术已形成从基础研究到产业转化的完整链条,在精准医疗时代,其与基因编辑、人工智能等技术的融合(如AI指导的疫苗设计),正在重塑疾病防治体系。当前化学发光免疫分析市场年复合增长率达12%,单抗药物全球市场规模突破2000亿美元,印证了该领域巨大的临床价值与商业潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/newvision_1.html
Nature Cardiovascular Research:心脏炎症的关键差异
一组柏林研究人员与国际科学家合作,发现了由COVID-19引起的心脏炎症、抗COVID-19疫苗接种和非COVID-19心肌炎的差异。他们在《自然心血管研究》上报告说,合作研究发现,与非covid -19心肌炎相比,由SARS-CoV-2感染和mRNA疫苗引起的心肌炎具有独特的免疫特征。这项研究发表在《自然心血管研究》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturecardiovascular_1.html
《NBE》小环状RNA<font color='red'>疫苗</font>:癌症免疫治疗的新曙光
研究人员在国际知名期刊《Nature Biomedical Engineering》上发表了一篇题为“Small circular RNAs as vaccines for cancer immunotherapy”的论文。该研究在癌症免疫治疗领域取得了突破性进展,为开发新型癌症疫苗提供了重要的理论依据和技术支持。这一成果不仅展示了小环状RNA(circRNA)在癌症治疗中的巨大潜力,还为未来癌症疫苗的研发提供了新的思路和方向[查看]
http://cxbio.com/Article/nbexhzrnaymazmyzldxs_1.html
Science:科学家们设计了一种变通方法,提高了对流感<font color='red'>疫苗</font>的反应
在一项新研究中,科学家发现,从醋酸盐到柠檬酸盐的营养转换在决定T细胞命运方面起着关键作用,使它们从活跃的效应细胞转变为疲惫细胞。这一发现强调了代谢变化如何影响T细胞身份,并为干预维持免疫功能开辟了途径。标准的流感疫苗含有四种血凝素的混合物——四种常见的流行流感亚型各一种。科学家已经找到了发生这种情况的原因,并找到了一种方法,迫使我们的免疫系统对所有四种亚型都产生强烈的抗体反应。[查看]
http://cxbio.com/Article/20241223_industrialnews_1.html
<font color='red'>疫苗</font>佐剂:<font color='red'>疫苗</font>效力的隐形推手
疫苗佐剂是一种能够增强并调节机体对疫苗抗原免疫应答的物质,既可直接加入疫苗中,也可与疫苗抗原联合使用。佐剂如同疫苗的“隐形推手”,能提高疫苗的功效。[查看]
http://cxbio.com/Article/Vaccine_adjuvants_1.html
Nature:保护性抗体是如何阻止疟疾的
在今天发表在《自然》杂志上的一篇文章中,研究人员的结构见解帮助揭示了疟疾攻击计划中的一个弱点,这可能有助于指导疫苗设计。贡献者来自Fred Hutch、Scripps研究所、哥本哈根大学和圣安东尼奥德克萨斯大学卫生科学中心,以及Tanga研究中心、乌干达传染病研究合作组织和加州大学旧金山分校。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturebhxktsrhzznjd_1.html
Science子刊:在肿瘤中发现的微蛋白是开发癌症<font color='red'>疫苗</font>的关键
由德尔玛医院研究所、纳瓦拉西玛大学和庞培法布拉大学领导的一项研究发现,一组肝脏肿瘤特有的小分子可能是开发癌症疫苗的关键。这些都是微蛋白,非常小的蛋白只在肿瘤细胞中表达。这可以导致免疫细胞对肿瘤的激活。这项研究发表在《科学进展》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkzzlzfxdwdbs_1.html
Nature子刊:破解艾滋病毒防御——创新<font color='red'>疫苗</font>
利用先进的免疫学技术,研究人员已经有效地激活了动物的免疫系统,产生罕见的前体B细胞,这种细胞可以产生一种HIV广泛中和抗体(bNAbs)。发表在《Nature Immunology》杂志上的研究结果表明,在研制预防性艾滋病疫苗方面取得了有希望的、渐进的进展。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkpjazbdfycxym_1.html
Science Immunology发现负责快速免疫反应的关键代谢过程
费城儿童医院(CHOP)的研究人员在细胞中发现了一种关键代谢物,它有助于指导免疫反应,并在单细胞水平上解释了为什么最有效地识别病原体、疫苗或患病细胞的免疫细胞比其他细胞生长和分裂得更快。研究结果还表明,更好地了解这种代谢物及其在免疫反应中的作用,可以改进免疫疗法的设计,创造针对不同类型癌症的更持久的反应,并增强疫苗策略。该研究结果今天发表在《科学免疫学》杂志的网站上。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceimmunologyfxf_1.html
Immunity:EB病毒的弱点
在这项研究中,NIAID的研究人员检测了一种名为gp42的病毒蛋白,病毒必须利用它来感染B细胞。从理论上讲,一种能够阻断gp42与B细胞结合或融合的能力的疫苗或基于抗体的治疗方法将阻止EBV感染,从而阻止病毒在这些细胞中持续存在的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/immunityebbddrd_1.html
接种<font color='red'>疫苗</font>反应低为何与睡眠时间短相关?研究揭示睡眠刺激免疫系统的分子机制
由慕尼黑大学医学心理学研究所的Luciana Besdovsky教授领导的一个研究小组现在已经证明,睡眠促进了免疫细胞——所谓的T细胞——向淋巴结迁移的潜力。研究人员在《大脑、行为和免疫》杂志上发表了他们的研究结果。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240312_industrialnews_1.html
富士-和光培养基定制
FUJIFILM Wako?爱知工厂是具有 GMP 级管理的培养基专用工厂。结合试剂实业培养的原料供应线,和有效利用化工业部培养的药品原料制造技术,承接抗体药品和疫苗等生物药品制造以及再生医疗用粉末,以及液体培养基等定制。[查看]
http://cxbio.com/Article/medium_custom_1.html
记录总数:210 | 页数:14  12345678910...>