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从小试阶段到大规模生产的-全流体解决方案
在生物制药的制造过程中,过滤技术起着重要的作用。它贯穿于药物研发和生产的整个周期,从上游的无菌过滤细胞培养基,到中游的蛋白质和病毒的分离纯化,直至下游的制剂灭菌和微粒清除,过滤技术始终发挥着关键作用,确保药品的安全性、效能和质量稳定性。在膜过滤的耗材选择上,必须挑选合适的过滤方法以及相应的滤器和滤芯,这些滤芯是由多层不同折叠方式的滤膜构成的。在生物制药领域应用的滤膜包括微滤(MF)、超滤(UF)和纳滤(NF)。[查看]
http://cxbio.com/Article/filtration_biopharm_1.html
Nature:威胁人类的<font color='red'>病毒</font>开启了未来
美国华盛顿大学的2024年诺贝尔化学奖得主David Baker教授,与浦项工科大学化学工程系的Sangmin Lee教授合作,利用人工智能(AI)模拟病毒的复杂结构,开发出了一种创新的治疗平台。他们的开创性研究成果发表在了当地时间18日出版的《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturewxrldbdkqlwl_1.html
Nature子刊:首次揭示肝炎和肾损伤之间的联系
戊型肝炎病毒感染肝脏。但苏黎世大学和苏黎世大学医院的研究人员首次证实,受感染的肝细胞会分泌一种病毒蛋白,这种病毒蛋白会与血液中的抗体发生反应,并可能形成复合物,破坏肾脏的过滤结构。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkscjsgyhssszj_1.html
Nature:前所未有!新研究揭示了导致膀胱癌的突变和DNA结构
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
独特的衰老生物标志物
威尔康奈尔医学院(Weill Cornell Medicine)和表观遗传学公司TruDiagnostic的研究人员发现,在我们的基因中,与逆转录因子(古代病毒遗传物质的残余)相关的DNA标记,可以作为高度精确的表观遗传时钟来预测实际年龄。研究结果支持了人类基因组中某些逆转录因子可能与衰老有关的观点。[查看]
http://cxbio.com/Article/dtdslswbzw_1.html
《Current Biology》广为人知的噬菌体感染又有新发现
在一项新的研究中,来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和德克萨斯农工大学的研究人员使用尖端技术在单细胞水平上观察噬菌体——在细菌内感染和复制的病毒——进入细胞的过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/currentbiologygwrzds_1.html
甘草酸二钾应用场景
甘草酸二钾(Dipotassium Glycyrrhizinate),作为甘草中提炼的化合物,具有抗炎、抗氧化、抗菌、抗病毒及保护胃黏膜等多重生物活性。在医药领域,应用于眼药水与口腔炎药膏;在化妆品界,它是护肤品与面霜中的关键成分;在日化用品中,融入牙膏,为口腔清洁增添呵护;而在食品工业,其独特的甜味与保鲜特性,则使其成为甜味剂、保鲜剂及增香调味剂的理想选择。[查看]
http://cxbio.com/Article/DipotassiumGlycyrrhizinate_1.html
Nature Microbiology:为什么有些<font color='red'>病毒</font>比其他<font color='red'>病毒</font>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
IL-33 (人), ELISA 试剂盒 IL-33 (human), ELISA kit
细胞死亡后会释放一类特殊的蛋白质 Alarmin(暂译为警报素),通过检测 Alarmin 可识别组织创伤。然而在抗病毒免疫系统中,Alarmin 所起的作用不是很明确。最近瑞士日内瓦大学和德国柏林夏里特医科大学研究人员发现在脾脏和淋巴结中病毒的复制可导致受感染的细胞死亡。这些坏死的细胞可释放出 Alarmin,其中主要的是白介素-33(IL-33),它可通过 ST2 受体激活 CD8+ T(CTLs)细胞,对病毒感染作出反应。研究发现缺乏 IL-33 的小鼠,CTL 对病毒感染的免疫反应也较低。[查看]
http://cxbio.com/Article/IL-33_ELISA_1.html
Nature子刊:B细胞可能是治疗癌症和艾滋<font color='red'>病毒</font>的钥匙
摘要:科学家们已经发现了一种方法,可以将人体的B细胞变成微小的监视机器和抗体工厂。 南加州大学的科学家们已经发现了一种方法,可以将人体的B细胞变成微小的监视机器和抗体工厂,可以泵出专门设计的抗体来摧毁癌细胞或艾滋病毒,这是医学上最强大的两个敌人。 今天发表在《Nature Biomedical Engineering》杂志上的这项研究描述了一种编辑免疫细胞B细胞基因的技术,这种技术可以增强免疫细胞对抗最狡猾的入侵者的能力。这项工作是利用抗体的力量来治疗从阿尔茨海默病到关节炎等疾病的重要进展。资深作者,南加州[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkbxbknszlazha_1.html
牛皮癣的生物标记物IL-36γ(人)ELISA试剂盒
IL-36γ 诱导巨噬细胞对结核杆菌感染及其释放的抗菌肽的作用已被提出。在各种哮喘模型中 IL-36γ 在肺中也被诱导,并且可由支气管上皮细胞产生以作用于病毒感染,吸烟或炎性细胞因子,并在哮喘性肺炎中起重要作用。 IL-36γ 可能是肠道炎症性疾病的一个潜在的生物标志物, 在银屑病患者的炎症皮肤和过敏性接触性皮炎中高度表达。 IL-36γ 血清水平提高与银屑病严重程度和对用抗 TNF 治疗的应答相关。[查看]
http://cxbio.com/Article/IL-36r_1.html
Nature新研究对理解基因调控具有重大意义
由奥塔哥大学的Peter Fineran教授领导的一个国际研究小组研究了感染细菌的病毒(称为噬菌体)使用的一种特殊蛋白质。这项研究发表在国际期刊《自然》上,分析了噬菌体在部署抗CRISPR时使用的一种蛋白质,这是它们阻断细菌CRISPR-Cas免疫系统的方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexyjdljjydkjyzd_1.html
《Nature Neuroscience》能抵抗朊<font color='red'>病毒</font>的细胞有什么特征?
苏黎世大学和卡罗林斯卡大学索尔纳医院的研究人员在小鼠身上进行了一项研究,旨在更好地了解NG2神经胶质细胞(中枢神经系统中的一类神经胶质细胞)在朊病毒诱导的神经变性中的作用。朊病毒疾病是一种神经退行性疾病,其神经毒性是由一种叫做朊病毒的蛋白质的异常积聚引起的。[查看]
http://cxbio.com/Article/natureneurosciencend_1.html
Nature Biotechnology:精确测量癌症的进化,定义分析肿瘤基因组成的最佳算法
摘要:研究人员揭示了癌症进化背后的复杂过程,并定义了分析肿瘤基因组成的最佳算法。 在加州大学洛杉矶分校领导的一项新研究中,研究人员揭示了癌症进化背后的复杂过程,并定义了分析肿瘤基因组成的最佳算法。 研究结果发表在《自然生物技术》杂志上,详细介绍了新的在线资源,这些资源可以帮助科学家选择分析肿瘤演变的最佳算法,提高诊断准确性和治疗计划。 图1 戊型肝炎病毒复制的宿主和病毒衍生插入物的遗传决定因素 了解肿瘤的进化对治疗癌症至关重要。具有更多遗传多样性的肿瘤往往更难治疗,更有可能抵抗治疗。特定突变发生的时[查看]
http://cxbio.com/Article/20240613_industrialnews_1.html
<font color='red'>病毒</font>吸收宿主RNA,急性感染可变慢性感染
戊型肝炎病毒是如何逃避免疫系统的?为什么感染会变成慢性而无法治愈?研究人员首次想要找出并分析一名慢性感染患者在一年多时间内的所有病毒种群。他们详细检查了来自血液样本的180多个个体序列。研究人员在2024年6月6日的《Nature Communications》杂志上发表了研究报告。[查看]
http://cxbio.com/Article/bdxsszrnajxgrkbmxgr_1.html
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