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ISOPLANT II DNA快速提取试剂(植物/酵母/细菌)
ISOPLANT II 是可以迅速地从植物?酵母?细菌提取 DNA 的试剂盒。与旧产品 ISOPLANT 一样,利用 Solution II 的主要成分氯化苄,对细胞壁进行破坏,在表面活性剂的作用下,使其溶解。[查看]
http://cxbio.com/Article/ISOPLANT-II_1.html
斯坦福大学新<font color='red'>细胞</font>疗法治愈了小鼠的1型糖尿病
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]
http://cxbio.com/Article/stfdxxxblfzylxsd1xtn_1.html
组织适应性Treg<font color='red'>细胞</font>通过整合炎症信号(IFN-γ/IL-10)激活mTORC1/Myc通路促进治疗相关肠道损伤修复的新机制
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]
http://cxbio.com/Article/20251127_industrialnews_1.html
免疫<font color='red'>细胞</font>激活产品全览:T<font color='red'>细胞</font>、NK<font color='red'>细胞</font>与DC<font color='red'>细胞</font>
免疫细胞激活产品是调控免疫细胞功能、推动免疫相关研究与疗法发展的关键工具,主要针对 T 细胞、NK 细胞、DC等重要免疫细胞,通过特定试剂或载体提供激活信号,实现细胞的激活、扩增及功能增强,广泛应用于基础研究、免疫疗法等领域。[查看]
http://cxbio.com/Article/myxbjhcpqltxbnkxbydc_1.html
糖基化分析在生物制药中的应用
在抗体药领域,抗体药物的有效性、安全性和稳定性高度依赖于蛋白质的糖基化修饰。糖基化不仅影响抗体的结构,还直接决定其与免疫细胞的相互作用、半衰期及免疫原性。相较于传统化学试剂,生物酶凭借高效、精准、温和的特性,成为糖基化分析的“新宠”。[查看]
http://cxbio.com/Article/tjhfxzswzyzdyy_1.html
PTPN9通过去磷酸化IGF1RY1165/1166增强胆管癌对酪氨酸激酶抑制剂的敏感性
发表在《Journal of Experimental & Clinical Cancer Research》上的这项研究,系统阐述了PTPN9-IGF1R信号轴在胆管癌mTKI耐药中的关键作用。研究人员通过临床样本分析、分子生物学实验和动物模型验证,揭示了肿瘤微环境中癌症相关成纤维细胞(CAF)来源的IGF1通过激活IGF1R,进而导致对苏法替尼的耐药;而PTPN9作为重要的负调控因子,能够逆转这一过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251124_industrialnews_1.html
AMPIXTRACT(TM) 病毒和病原体核酸提取试剂盒
AMPIXTRACT(TM)病毒和病原体核酸提取试剂盒利用磁珠技术,对无细胞水溶液中的核酸进行自动化分离和纯化。该试剂盒适用于下游检测方法,如RT-qPCR。该提取法可手动操作,也可应用在自动化平台[查看]
http://cxbio.com/Article/AMPIXTRACT_1.html
腺嘌呤DNA甲基化在转录许可染色质中的广泛存在揭示真核生物表观遗传进化新机制
本研究针对真核生物中N6-甲基腺嘌呤(6mA)的存在与功能争议,通过牛津纳米孔测序技术对18种单细胞真核生物进行碱基分辨率6mA分析。研究发现AMT1甲基转移酶是6mA沉积的关键因子,6mA稳定富集于转录起始位点下游,与H3K4me3标记的核小体间隔区域共定位,表明其与转录激活的保守关联。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251119_industrialnews_1.html
mtDNA Extractor(R) CT Kit
mtDNA Extractor(R) CT Kit, 是可在短时间内提取哺乳动物组织以及细胞内的线粒体DNA(mtDNA)的试剂盒。此外,还可用于从复合饲料中提取mtDNA。[查看]
http://cxbio.com/Article/mtDNA_CT_KIT_1.html
肥胖会改变脂肪组织中CD8+ T<font color='red'>细胞</font>的铁代谢机制,从而加剧代谢性炎症
研究探讨了非淋巴样组织驻留的CD8+ T细胞在维持其稳态过程中对可溶性铁供应的需求,特别是这些细胞在肥胖相关炎症和代谢紊乱中的作用。CD8+ T细胞是免疫系统中重要的效应细胞,它们在应对不同刺激时,需要特定的营养供应和代谢适应,以执行其独特的功能。这种功能的实现与线粒体活动密切相关,而线粒体活动的改变又是CD8+ T细胞激活状态的关键因素。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251117_industrialnews_1.html
抗环丁基嘧啶二聚体(CPDs)[克隆:TDM2]  Anti CPDs
由 UVB(280-315nm,阳光的组分)和 UVC(200-280nm)诱导的 DNA 损伤的主要类型是 cyclobutane pyrimidine dimers 环丁烷嘧啶二聚体(CPDs)和(6-4)photoproducts 光产物(6-4PP)。Mori 等人制备了针对 CPD 或 6-4PPs 的特异性单克隆抗体。这些抗体的研制,使我们能够运用 ELISA 法定量检测从培养细胞或皮肤表皮中纯化的 DNA 中的光产物,并使用间接免疫荧光(IIF)显示和测量培养的细胞或皮肤中的 DNA 所包含光产物。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti-CPDs_1.html
缺氧诱导环状RNA编码蛋白cPFKFB4通过调控PKM2剪接促进胰腺癌代谢重编程的新机制
研究人员将目光聚焦于PFKFB4基因——一个在糖代谢中发挥关键作用的酶。PFKFB4作为糖酵解分流酶,在果糖-2,6-二磷酸和果糖-6-磷酸的相互转化中起核心作用,满足肿瘤细胞的能量需求和氧化还原稳态,从而促进肿瘤细胞在缺氧环境中的生存。基于此,研究团队提出科学假设:源自PFKFB4基因的circRNA可能是驱动胰腺癌细胞适应缺氧微环境并持续恶性演进的关键分子。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251113_industrialnews_1.html
谱系限制性干<font color='red'>细胞</font>对人类造血的稳定克隆贡献揭示造血干<font color='red'>细胞</font>命运决定新机制
在人体这个精密的生命机器中,每秒钟都有数百万血细胞被更新,这个过程由造血干细胞(HSC)持续不断地分化补充来维持。随着年龄增长,HSC会积累体细胞突变,其中一些突变如DNMT3A、TET2等能够赋予克隆生长优势而不影响血细胞发育,这种现象称为克隆性造血(CH)。这为研究者提供了一个独特的机会——利用这些突变作为天然标记来追溯扩展HSC克隆的谱系贡献。在这项发表于《Nature Genetics》的研究中,Tetsuichi Yoshizato等科学家对93名健康老年人(24-91岁,多数≥70岁)的骨髓样[查看]
http://cxbio.com/Article/20251112_industrialnews_1.html
抗(6-4)光产物(6-4 PPs)单克隆抗体(克隆:64M-2)
针对CPD或6-4PPs的特异性单克隆抗体,使我们能够运用ELISA法定量检测从培养细胞或皮肤表皮中纯化的DNA中的光产物,并使用间接免疫荧光(IIF)显示和测量培养的细胞或皮肤中的DNA所包含的光产物。这项技术将有助于在许多研究领域中了解对UV和DNA损伤的细胞应答的分子机制,包括癌症研究,光生物学,皮肤病学,眼科,免疫学和美容学。[查看]
http://cxbio.com/Article/64M-2_1.html
乙酰基谷胱甘肽——<font color='red'>细胞</font>级抗衰的核心密钥
基于“细胞自噬调控”的内源性抗衰,已成为行业研究热点——乙酰基谷胱甘肽(S-乙酰-L-谷胱甘肽,SAG)凭借独特分子结构,成为细胞级抗氧化的突破性成分。[查看]
http://cxbio.com/Article/SAG_1.html
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