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- Lumiprobe Corporation是美国一家高品质生物技术公司,专业提供分子生物学研究用的活性荧光染料。产品主要有:活性染料(Reactive Dye)和SYBR Green I 染料,用于寡核苷酸合成的亚磷酰胺,点击化学和其它试剂。[查看]
- http://cxbio.com/Projects/xdwhtcxyrljjfalumipr.html
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- 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白快速检测酶免试剂盒,可用于人尿液、血浆和血清,适用于三聚氰胺(蛋白精)及其它化学物质引发的肾功能损伤早期检测和药物代谢的肾损伤研究。[查看]
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- 茶多糖(Tea polysaccharides,简称TPS)是茶叶中具有特殊生物活性的一类与蛋白质结合在一起的酸性多糖或酸性糖蛋白。药理研究表明,茶多糖具有显著的降血糖效果和免疫活性,使茶多糖有望成为预防与治疗糖尿病和心血管疾病、提高免疫功能的天然药物。[查看]
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- 偶氮甲酰胺是作为面粉改良剂对面粉增白增筋和促进成熟作用以提高烘焙制品品质的一类食品添加剂。有研究表明偶氮甲酰胺在面粉中可能代谢产生氨基脲, 通常作为呋喃西林的代谢物在兽药残留中检出,硝基呋喃类药物具有致突变和致癌作用。上海西宝生物提供检测过程中的试剂和耗材以及标准品[查看]
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- 环境水是一个错综复杂的体系,水质样品也是千差万别。一般情况下,一个样品包含几十甚至几百组分,而且理化状态复杂多变。同时,受外界环境影响,样品体系并不稳定,因此,我们通常在对水质样品进行分析时,适当的预处理(富集)是重要的。WAKO(和光纯药)的一系列固相萃取柱,在进行样品前处理时具有操作简便、溶剂使用量少等特点,在医药、食品、环境分析等方面的研究中得到了广泛应用。此外,固相萃取法还可在短时间内同时处理多个样品,具有多种优点。[查看]
- http://cxbio.com/Projects/water_analysis_presep.html
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- 近日发表于《Nature》的研究通过松弛分子钟(relaxed molecular clock)技术,首次系统构建了真核生物关键特征演化的时间轴。研究表明,真核化过程跨越中太古代至古元古代晚期(Mesoarchaean to late Palaeoproterozoic)。更重要的是,宿主古菌细胞在线粒体内共生前已具备复杂细胞特征,包括精细细胞骨架、膜运输系统、内膜系统、吞噬装置和细胞核等结构,这些特征在30-22.5亿年间逐步形成,而线粒体内共生发生于此后。这一发现有力驳斥了“线粒体早出”假说,支持了“复杂化古菌-晚出线粒体”(complexified-archaean, late-mitochondrion)的真核化路径。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zsjyfzsjjszhswqydyhl_1.html
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- 近日,瑞典卡罗林斯卡医学院的研究人员利用单细胞核多组学方法,揭示了哺乳动物中枢神经系统内的增强子如何编码损伤诱导的转录程序。这项研究成果于12月2日发表在《Nature Neuroscience》杂志上,有望帮助人们开发出更具靶向性的治疗方法。[查看]
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- 加州大学旧金山分校的一项新研究表明,不需要长期抗病毒治疗,就有可能控制艾滋病毒——这一进展为可能治愈这种影响全球4000万人的疾病指明了道路。在停止抗逆转录病毒治疗(ART)后,10名参与者中有7人能够将病毒保持在较低水平数月。研究结果发表在12月1日世界艾滋病日的《自然》杂志上。[查看]
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- 从基础的细胞通透性检测到复杂的体内屏障功能评估,从药物递送效率验证到病变组织微环境研究,FITC-葡聚糖通过不同分子量的精准适配,打破了传统示踪剂“单一规格难覆盖多场景”的局限。[查看]
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- 本研究首次揭示了tRF-21通过核内转录调控和胞质中RNA干扰双重机制,影响谷胱甘肽(GSH)代谢酶活性,导致活性氧(ROS)积累,进而激活AKT通路,推动前列腺癌发展。这一发现为前列腺癌的分子机制研究和靶向治疗提供了新思路。[查看]
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- 本研究通过动物实验和人类数据,发现间歇性禁食(IF)可通过调节肠道菌群和增强色氨酸代谢产物吲哚-3-丙酸(IPA)的合成,减少β淀粉样蛋白(Aβ)沉积和神经炎症,从而改善阿尔茨海默病(AD)模型小鼠的认知功能。[查看]
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- 斯坦福大学的研究人员发现了一种治疗或预防小鼠1型糖尿病的方法,使用联合造血干细胞和胰岛细胞移植。这一过程创造了一个混合免疫系统,可以阻止自身免疫攻击,并消除了对免疫抑制药物的需求。该方法使用临床实践中已经常见的工具,使人体试验触手可及。[查看]
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- IFN-γ在肠道损伤与修复中可能扮演着更为复杂的双重角色。由Julius C. Fischer、Sascha Gottert等学者组成的研究团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表研究,揭示了组织定居的调节性T细胞(Treg)通过协同提供IFN-γ和IL-10,巧妙地将炎症信号转化为再生信号,从而驱动肠道上皮修复的全新机制。[查看]
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