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单细胞转录组学发现HIV-1体内宿主限制因子
由马里兰州沃尔特里德陆军研究所领导的研究证实了先前针对HIV-1的宿主限制因子的研究结果。在一篇发表在《Science Translational Medicine》杂志上的论文《Single-cell transcriptomics identifies prothymosin α restriction of HIV-1 in vivo》中,作者详细介绍了组学如何在寻找治疗策略时发现相关性。[查看]
http://cxbio.com/Article/dxbzlzxfxhiv1tnszxzy_1.html
Science子刊:酶的开关
格拉茨科技大学(TU Graz)的研究人员已经破译了一种高效光感受器的功能。他们的研究结果发表在《科学进展》杂志上。研究小组研究了一种在许多细菌中发现的二胍酸环化酶蛋白。它的酶功能调节了一种控制细菌生存方式的中心信使物质的产生。在黑暗中,这种蛋白质几乎完全不活跃,但一旦暴露在日光的蓝色成分中,它的酶活性就会迅速增加。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkmdkg_1.html
新加坡科学家开发基因编辑技术,消除EV-A71 RNA病毒
来自A*STAR新加坡基因组研究所(GIS)和新加坡国立大学医学院(NUS Medicine)的一组科学家在对抗导致人类疾病和流行病的RNA病毒方面取得了重要突破。他们的研究表明,在实验室模型中,由腺相关病毒(AAV)传递的CRISPR-Cas13编辑器可以直接靶向并消除RNA病毒。[查看]
http://cxbio.com/Article/xjpkxjkfjybjjsxceva7_1.html
Nature子刊新<font color='red'>研究</font>为癌症如何破坏干细胞精心调整的表观过程提供了新见解
在皮肤中,一些异常的成年表皮干细胞后来会开启SOX9。现在洛克菲勒的研究人员已经揭示了这一恶性转变背后的机制。事实证明,SOX9属于一类特殊的蛋白质,它控制着遗传信息从DNA到mRNA的传递。这意味着它有能力撬开密封的遗传物质口袋,与之前沉默的基因结合,并激活它们。他们的研究结果发表在《自然细胞生物学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20230802_1.html
Science:第一次确定了监督tau功能的基因
根据宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的一项新研究,一种编码与tau蛋白产生相关的蛋白的基因:TRIM11,在类似阿尔茨海默病(AD)的神经退行性疾病的小动物模型中被发现可以抑制恶化,同时提高认知和运动能力。此外,TRIM11被确定在去除导致神经退行性疾病(如AD)的蛋白缠结中起关键作用。研究结果发表在《科学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencedycqdljdtaugn_1.html
划时代!首个碱基编辑CAR T疗法挽救两名白血病儿童生命
伦敦大学学院和大奥蒙德街儿童医院的研究人员使用碱基编辑技术生成通用的、现成的嵌合抗原受体(CAR) T细胞。健康的志愿者供体T细胞使用慢病毒转导,以表达特异性CD7 (CAR7)的CAR[一种在T细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)中表达的蛋白]。然后,该研究使用碱基编辑灭活编码CD52和CD7受体以及αβ T细胞受体β链的三个基因,分别逃避淋巴消耗血清学治疗、CAR7 T细胞自相残杀和移植物抗宿主病。该研究检测了这些编辑过的细胞在三名白血病复发儿童中的安全性。[查看]
http://cxbio.com/Article/hsdsgjjbjcartlfwjlmb_1.html
《PNAS》从过度反应蛋白合成到认知障碍,敲除1个基因即可
日本理研研究所的研究人员发现了蛋白质合成与神经发育障碍之间的联系,发现蛋白质生产过程中过度活跃的质量控制过程会抑制神经生长和交流,导致认知功能障碍。这为治疗这类疾病开辟了潜在的新途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/20230727_1.html
癌症扩散中伴侣蛋白是帮凶之一
一项新研究的惊人结果提供了关于癌细胞如何转移的新见解,并提出了阻止其扩散的新治疗方法。南加州大学的研究人员发现,通常位于内质网的伴侣蛋白GRP78也可以在细胞应激时穿梭到细胞核中,在那里它调节基因表达和途径,最终使癌细胞变得更具攻击性。[查看]
http://cxbio.com/Article/azkszbldbsbxzy_1.html
无内毒素和动物源的核酸内切酶
无内毒素和动物源的核酸内切酶,为毕赤酵母表达的无内毒素和无动物源的高纯度核酸内切酶。由于不含动物源成分,适用于生物医药研究以及生物加工应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/wndshdwydhsnqm_1.html
功能性单糖D-岩藻糖、D-甘露糖、D-半乳糖和D-葡萄糖应用场景
4种常见的醛糖包括D-岩藻糖、D-甘露糖、D-半乳糖和D-葡萄糖。4种功能性单糖具有不同的空间结构、光学活性、还原力以及在生物过程中的作用,是食品和药物研究中非常重要的物质。加深对功能性单糖的认识,为食品和医药研究中的应用提供参考。[查看]
http://cxbio.com/Article/functionalmonoSaccharide_1.html
西宝生物技术服务项目
西宝生物已建立蛋白进化及表达、PEG及其衍生物、诊断试剂开发、合成生物学等技术应用平台,基于强大的研究技术团队,我们可以为客户提供多种生物实验外包服务,包括重组蛋白表达纯化类服务、分子/免疫学检测类服务、mRNA制备与递送及整体项目技术服务。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbswjsfwxm_1.html
“瑞士军刀”转录因子不仅能结合DNA和蛋白质,还能结合RNA
在7月3日发表在《Molecular Cell》杂志上的一篇论文中,Young和怀特黑德研究所的博士后Ozgur Oksuz和Jonathan Henninger揭示,除了DNA和蛋白质,许多转录因子也可以结合RNA。研究人员发现,RNA结合使转录因子在DNA结合位点附近停留的时间更长,有助于微调基因表达。这种对转录因子如何工作的重新思考可能会导致对基因调控的更好理解,并可能为基于RNA的治疗提供新的靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/tfsinteractwithRNA_1.html
蛋白质交联剂及在生物学中的应用
在蛋白质交联剂中,由于具有两个不同的反应基的交联剂在蛋白偶联的反应受控,这类偶联试剂也得到了研究者更多地关注。在同时将药物和大分子载体连接,制备药物-载体结合物,很好的改善和控制药物在体内的转运和代谢,实现缓释给药和定向给药,提高生物利用度和治疗指数,满足了载体药物需要在体内定量,定位释放的要求。[查看]
http://cxbio.com/Article/yydbzjljljkthhxywdgj_1.html
Nature证明“生命自有出路”:最小细胞的进化
Lennon的研究小组一直在研究一种人工合成的最小细胞,这种细胞除了基本基因外,其他所有基因都被剥离了。研究小组发现,这种简化版细胞的进化速度和正常细胞一样快——这证明了生物体的适应能力,即使是一个看似没有什么灵活性的非自然基因组。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezmsmzyclzxxbdj_1.html
细胞培养的根本-细胞株/细胞系
细胞培养是指将细胞从生物体中取出并在适当的培养基中进行体外培养的过程。细胞培养是生物学和医学研究中常用的实验技术,它可以提供大量的细胞用于研究和应用。细胞系和细胞株是细胞生物学中常用的两个概念,它们在实验室研究中起着重要的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbpydgbxbzxbx_1.html
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