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神经酸 Nervonic acid
神经酸 英文名 Nervonic acid,CAS号:506-37-6 , 货号:177078。神经酸是大脑神经细胞和神经组织的核心天然成分,是促进受损神经细胞和组织修护、再生的特殊物质。神经酸(C24:1),是膜鞘磷脂和磷脂酰乙醇胺的组分之一,对于慢性肾脏病的死亡率和糖尿病的预测有实际意义。[查看]
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啤酒酵母
啤酒酵母是一种非常安全、营养丰富、均衡的食用微生物,现广泛应用于瘦身、糖尿病、脂肪肝、维生素b缺乏等保健领域。除用于酿造啤酒、酒精及其他的饮料酒外,还可发酵面包。[查看]
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链脲佐菌素
目前国内外使用较多的制备糖尿病动物模型的试剂。[查看]
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Fructosyl-peptide oxidase(FPOX-CE)
果糖基肽氧化酶;来源:recombinant E. coli;活性:4 U/mg yophilizate;用于测定糖尿病患者的糖化血红蛋白(HbA1c)[查看]
http://cxbio.com/Products/Fructosylpeptideoxid.html
<font color='red'>糖尿病</font>动物造模解决方案-链脲佐菌素(Streptozocin)
糖尿病是一组代谢性疾病,以高血糖为特征,是由于体内胰岛素相对或绝对不足所导致的。长期存在的高血糖,导致各种组织,特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。糖尿病与遗传基因有着密切的关联。西宝生物提供糖尿病动物造模试剂-链脲佐菌素(Streptozocin),服务热线:400-021-8158。[查看]
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早期肾损伤和<font color='red'>糖尿病</font>微血管病变诊断解决方案-MPT-NAG和PNP-NAG
尿NAG活性水平的增高,是早期肾损伤和糖尿病微血管病变的敏感指标。NAG催化6-甲基-2-硫代吡啶-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷(MPT-NAG)水解,生成产物6-甲基-2巯基吡啶(MPT),MPT在340nm处有强烈,通过测定340nm处每分钟的吸光度增加速度计算NAG的活力。[查看]
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茶叶多糖检测解决方案
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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饭后血糖如何控?透明质酸酶 -1的意外角色与<font color='red'>糖尿病</font>新希望
贝勒医学院和纳穆尔大学的研究人员发现,一种名为透明质酸酶-1(HYAL1)的酶在抑制肝脏过度葡萄糖生成方面发挥着至关重要的作用,尤其是在饭后。这一发现可能为治疗代谢紊乱打开了新的大门,如2型糖尿病,血糖控制受损。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250519_industrialnews_1.html
抗真菌蛋白DECTIN-1可用于自身免疫疾病和癌症治疗
澳大利亚国立大学(ANU)的一项最新研究表明,免疫系统中的一种抗真菌蛋白质也会加剧部分自身免疫性疾病的严重程度,例如肠易激病(IBS)、1型糖尿病、湿疹和其他慢性疾病。科学家们发现了DECTIN-1蛋白质此前未被发现的一种功能,它在突变状态下限制了免疫系统中T调节细胞的产生。[查看]
http://cxbio.com/Article/kzjdbdectin1kyyzsmyj_1.html
Science:婴儿时期接触抗生素可能会增加患1型<font color='red'>糖尿病</font>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
Science重要发现:逆转线粒体损伤也许能让<font color='red'>糖尿病</font>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
Apelin中和抗体 Anti Apelin, Monoclonal Antibody(4G5)
Apelin 是由 36 个氨基酸组成的活性多肽,是孤儿G 蛋白偶联受体 APJ 受体的内源性配体,与 APJ 受体结合可激活 APJ 受体。在中枢及外周心血管系统、冠状动脉内皮细胞、视网膜内皮细胞中广泛分布,在胚胎、生理或病理状态下的内皮细胞增殖中都起到重要作用,表现出促进细胞分裂、冠状动脉血管内皮修复、舒张血管和正性肌力,因此可以应用于新生血管、抑制动脉硬化、降低血压以及增加心率,也可用于细胞因子或干细胞的治疗性血管新生、控制肿瘤生长和糖尿病视网膜病变等治疗中。[查看]
http://cxbio.com/Article/Apelin_mab_1.html
实验“搭子”喊话:快来查收各类常用动物造模试剂
疾病动物模型是研究各种疾病的重要工具之一。疾病动物模型分为诱发性疾病动物模型与自发性疾病动物模型。诱发性疾病动物模型是通过向小鼠或大鼠等动物给药化学物质,制备出有人类疾病特有病症的疾病动物模型。常见的人类疾病模型大致分为以下几类:肠炎动物模型,糖尿病动物模型,肠癌动物模型,炎症模型等[查看]
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Nature子刊:<font color='red'>糖尿病</font>肾病的新靶点可预防终末期肾衰竭
糖尿病肾病(DKD)是世界上肾衰竭的主要原因,目前已经确定了新的潜在治疗靶点,可以让患者接受新的基因和药物治疗,防止疾病进展为终末期肾衰竭。这项研究发表在《自然通讯》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezktnbsbdxbdkyf_1.html
突破性方法揭示了免疫受体如何检测感染
免疫细胞能够像嗅探犬一样检测感染,使用一种叫做Toll样受体的特殊传感器,简称TLRs。但是是什么信号激活了TLRs,这种激活的规模和性质与被检测到的物质之间有什么关系?在最近的一项研究中,来自波恩大学和波恩大学医院(UKB)的研究人员使用了一种创新的方法来回答这些问题。他们采用的方法可能有助于加快寻找对抗传染病、癌症、糖尿病或痴呆症的药物。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpxffjslmystrhjcgr_1.html
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