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气相色谱柱与液相色谱柱的天选替代方案
在生物制药和疫苗的科学研究与分析检测领域,气相色谱与液相色谱是两种广泛使用的分析检测技术。它们凭借优良的性能、高效的分离技术、精准的分析结果,成为了众多实验室重要的分析利器。西宝生物提供全套液相及气相色谱相关耗材,助力生物制药、疫苗研究及分析检测,综合性价比高、交货期短[查看]
http://cxbio.com/Article/GC-HPLC-COLUMN_1.html
Nature:科学家新发现一种免疫细胞类型,与过敏有关
在《自然》杂志发表的一项新研究中,纽约大学朗格尼健康中心的研究人员发现,肠道中有一组特殊的细胞,称为耐受性树突状细胞(tDC),可以减少因暴露于食物蛋白质而引起的免疫反应,以防止过敏。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjxfxyzmyxblx_1.html
Nature:在大脑免疫细胞中发现潜在的阿尔茨海默病治疗靶点
Tim-3是一种免疫检查点分子,参与免疫和炎症,最近与晚发性阿尔茨海默病(AD)有关,但它在大脑中的作用直到现在才为人所知。在《自然》杂志上发表的一篇论文中,麻省总医院布里格姆分校的研究人员利用临床前模型揭示了Tim-3在小胶质细胞(大脑的免疫细胞)中的作用,并将其确定为阿尔茨海默病的一个有希望的治疗靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250415_industrialnews_1.html
大肠杆菌细胞外呼吸:厌氧能量代谢的新发现及潜在意义
为探究氧化还原穿梭体在细胞内的还原机制及其在细胞生物能学中的作用,研究人员开展了关于大肠杆菌(E. coli )介导的细胞外电子转移(EET)机制和生物能学的研究。结果发现E. coli可利用 2 - 羟基 - 1,4 - 萘醌(HNQ)进行细胞外呼吸,还存在快速遗传适应。这揭示了一种新的厌氧能量代谢类型。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250411_industrialnews_1.html
天冬酰胺转运体通过组蛋白磷酸化调控巨噬细胞炎症:炎症性疾病治疗新靶点
巨噬细胞功能异常与多种疾病相关,SLC 家族对免疫反应至关重要,但 SLCs 如何调节巨噬细胞炎症尚不清楚。研究人员开展 SLC6A14 对巨噬细胞炎症调节作用的研究,发现 SLC6A14 通过组蛋白磷酸化调控巨噬细胞炎症,为炎症性疾病治疗提供新靶点。这一研究成果发表在《SCIENCE ADVANCES》上,为炎症性疾病的治疗开辟了新的方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250410_industrialnews_1.html
Nature子刊:一些肠道细菌可能会降低某些药物的效果!
匹兹堡大学和耶鲁大学的研究人员今天发表在《自然化学》杂志上的一项新研究表明,常见的肠道细菌如何代谢某些靶向gpcr细胞受体的口服药物,从而可能降低这些重要药物的效果。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkyxcdxjknhjdm_1.html
Cell:将饮食和肠道微生物结合起来预防胃肠道疾病
发表在《细胞》杂志上的一项新研究发现,当肠道微生物分解某些食物时,它们会释放小分子,帮助调节肠道炎症,促进对肠道病原体的抵抗力。这一发现可能催生治疗炎症性肠病和艰难梭菌感染的新方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljyshcdwswjhqlyfw_1.html
蛋白Marker与DNA Ladder:电泳实验精准参照的黄金标尺
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]
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Science:婴儿时期接触抗生素可能会增加患1型糖尿病的风险
一项针对小鼠的新研究表明,在婴儿时期的关键发育窗口期接触抗生素会阻碍胰腺中产生胰岛素的细胞的生长,并可能增加以后患糖尿病的风险。本月发表在《科学》(Science)杂志上的这项研究还指出了可能有助于这些关键细胞在生命早期增殖的特定微生物。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250402_INDUSTRIALNEWS_1.html
《Nature》肥胖背后的神经机制与恢复进食愉悦的关键分子靶点
加州大学伯克利分校的研究人员已经确定了这种现象的可能潜在原因——神经张力素(neurotensin)的减少,这是一种与多巴胺网络相互作用的大脑肽,以及一种恢复进食愉悦感的潜在策略,这种策略有助于减少总体摄入量。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250328_industrialnews_1.html
纳米级 DNA 追踪揭示有丝分裂染色体的自组织机制:解开遗传信息传递的关键谜题
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
MDA5 蛋白在皮肌炎相关血管损伤中的关键作用:机制解析与潜在治疗靶点探索
MDA5+DM 患者比 MDA5-DM 患者更易出现血管病变,但 MDA5 在血管损伤中的具体作用和机制却一直不太清楚。为了解开这些谜团,来自华中科技大学同济医学院附属协和医院的研究人员展开了深入研究。他们的研究成果发表在《Cell Communication and Signaling》杂志上,为我们认识皮肌炎相关血管损伤的机制提供了新的视角,也为潜在的治疗方案提供了方向。[查看]
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《Nature》让B细胞“储存”成功突变,打造HIV等高效抗体疫苗
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]
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Nature Aging:炎症信使助长了阿尔茨海默病
研究人员来自柏林夏里特医学院和马克斯·德尔布吕克中心,他们详细揭示了炎症信号分子IL-12如何导致阿尔茨海默病的精确机制。该研究发表在《自然·衰老》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/natureagingyzxszclae_1.html
Nature新<font color='red'>研究</font>确定了儿童COVID感染后炎症性休克的原因
柏林夏里特医学院和德国风湿病研究中心(DRFZ,莱布尼茨协会的一个研究所)的研究人员发现,一种潜伏的Epstein-Barr病毒感染的重新激活会触发过度的炎症反应。研究人员已在《自然》杂志上发表了一篇文章,详细阐述了他们的发现。这些见解为新的治疗方法打开了大门,这些方法可能不仅限于MIS-C。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexyjqdletcovidg_1.html
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