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关于肿瘤<font color='red'>研究</font>用抗体,你想了解的都在这里!
FUJIFILM Wako提供各种抗体,包括 Anti asialo GM1 (Rabbit),助力癌症研究[查看]
http://cxbio.com/Article/anti-asialo_1.html
《NBE》小环状RNA疫苗: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
肿瘤相关细胞核受体
核受体一直以来是肿瘤学研究的重要靶点,失调的核受体介导的信号通路在肿瘤中的作用,已在多种癌症中得到充分证明。了解核受体参与各类癌症的肿瘤的发生机制,有望为肿瘤治疗提供新的研究方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/nuclear-receptor_1.html
Science重要发现:逆转线粒体损伤也许能让糖尿病患者恢复控糖能力!
一些研究表明,糖尿病患者产生胰岛素的胰腺β细胞线粒体异常,无法产生能量。然而,这些研究无法解释为什么细胞会有这种行为。在《科学》杂志上发表的一项研究中,密歇根大学的研究人员用小鼠证明,功能失调的线粒体会引发一种影响β细胞成熟和功能的反应。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250210_industrialnews_1.html
《Nature》免疫系统“自毁”:GZMK激活补体引发炎症的全新机制
麻省总医院布里格姆的研究人员发现,一种名为颗粒酶 K(GZMK)的蛋白质会通过激活补体系统来攻击我们自身的组织,从而导致组织损伤和炎症。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250208_industrialnews_1.html
Science:科学家完成了有史以来最复杂的人类细胞系工程!
来自威康桑格研究所、伦敦帝国理工学院、美国哈佛大学的研究人员及其合作者利用CRISPR prime editing技术在细胞系中创建了多个版本的人类基因组,每个版本都有不同的结构变化。通过基因组测序,他们能够分析这些结构变异对细胞存活的遗传影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencekxjwclysylzfz_1.html
COVID-19<font color='red'>研究</font>产品
Enzo及其线上商店Axxora提供多种COVID-19解决方案:COVID-19 RT-qPCR分析方案,COVID-19以及冠状病毒相关蛋白,ELISA分析研发相关产品等[查看]
http://cxbio.com/Article/COVID-19_research_1.html
《Cell》突破性<font color='red'>研究</font>推翻了“DNA环形成”的旧定律
来自代尔夫特、维也纳和洛桑的科学家发现,塑造我们DNA的蛋白质机器可以改变方向。到目前为止,研究人员认为这些所谓的SMC马达只能向一个方向移动。这一发现发表在《Cell》杂志上,是理解这些马达如何塑造我们的基因组和调节我们的基因的关键。[查看]
http://cxbio.com/Article/celltpxyjtfldnahxcdj_1.html
Cell:微生物组的变化预测性传播疾病的风险
阿尔伯特·爱因斯坦医学院、罗斯威尔公园综合癌症中心和西奈山伊坎医学院的研究人员发现,BV实际上由两种亚型组成,其中一种亚型显著增加了衣原体感染的风险。这一发现是在年轻的黑人和西班牙裔女性人群中得出的,她们受到细菌性阴道炎和衣原体感染的比例不成比例,但历史上一直没有得到充分研究。这项研究是同类研究中规模最大、最全面的研究之一,发表在《细胞》杂志的网络版上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellwswzdbhycxcbjbdf_1.html
Cancer Cell:蛋白水平预测肠癌免疫治疗反应
在发表在《癌细胞》杂志上的一项研究中,研究人员调查了为什么免疫疗法只对某些肠癌患者有效,以及我们如何增加从这种治疗中受益的患者数量。他们发现,一种名为CD74的蛋白质的表达水平可以预测对免疫治疗的反应,而不依赖于亚型。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancercelldbspyccamy_1.html
《Nature》解锁未知分子开关:一种特定蛋白质区域导致乳腺癌
来自美国凯斯西储大学的研究人员在国际顶级学术期刊《Nature》上发表了一篇研究论文。该研究深入探讨了雌激素受体α(ERα)的内在无序性与其功能之间的关系,这对于理解乳腺癌的发病机制以及开发新的治疗策略具有重要意义。该研究不仅揭示了ERα在分子水平上的复杂调控机制,还为未来的药物研发提供了新的靶点和理论基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250117_industrialnews_1.html
Nature子刊:炎性体保护干细胞免于癌变
根据威尔康奈尔医学研究人员的临床前研究,一组被称为炎性体的免疫蛋白可以通过去除血液干细胞表面的某些受体和阻断癌症基因活性来帮助防止血液干细胞变成恶性细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkyxtbhgxbmyab_1.html
Science先进技术揭示治疗性单克隆抗体与CD20分子相互作用机制
近日,德国维尔茨堡大学生物中心生物技术与生物物理学系的研究人员在Science期刊上发表了一篇具有重要意义的论文,这项工作由欧洲研究委员会、德国联邦教育和研究部以及德国研究基金会资助。该研究聚焦于治疗性单克隆抗体(mAbs)与CD20分子之间的相互作用机制。这项研究不仅为理解mAbs如何激活免疫系统以杀死B细胞提供了关键的分子层面见解,还可能对改进现有mAbs药物的设计和开发产生深远影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250115_industrialnews_1.html
磷脂酰丝氨酸原料,健脑专家:忘性大也难怪
磷脂酰丝氨酸(Phosphatidylserine,PS)由一个甘油骨架、两个脂肪酸侧链和一个磷酸基团组成,其极性头部包含一个与丝氨酸残基相连的磷酸二酯键。这种分子具有两亲性,即一端亲水,另一端疏水,使其能够在细胞膜中形成双层结构的一部分。广泛存在于细菌、酵母、植物和哺乳动物细胞中,在细胞膜中具有关键作用,特别是在神经系统的功能研究中表现出潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/Phosphatidylserine_1.html
一种以前未知的机制:当细胞的DNA受损时,这种机制会引发细胞的炎症免疫反应
来自加州大学尔湾分校的一个研究小组揭示了一种以前未知的机制,当细胞DNA受损时,这种机制会触发细胞的炎症免疫反应。这一发现加深了对一种新型细胞信号传导的理解,可能会导致更有效的癌症治疗。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250110_industrialnews_1.html
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