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科学家揭示了“自私DNA”在人类早期发育中的关键作用
西奈健康中心的研究人员发现,人类早期发育的一个关键转变不是由我们自己的基因控制的,而是由一种叫做转座子的DNA元素控制的,这种元素可以在基因组中移动。他们发表在《发育细胞》(Developmental Cell)杂志上的研究表明,转座因子对于确保人类胚胎细胞在早期正常发育(而不是回到过去)至关重要。研究人员专注于被称为LINE-1的转座元素,即长时间散布的核元素-1。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjslzsdnazrlzqfyzd_1.html
PNAS首次表明:人体组织中驻留在肺部的NK<font color='red'>细胞</font>在代谢方面与血液中循环的NK<font color='red'>细胞</font>不同
圣詹姆斯医院都柏林三一学院的研究人员对一种以前基本上不为人知的、但至关重要的“自然杀手”(NK)免疫细胞的行为和代谢功能提供了重要的见解。他们的研究结果发表在今天(2024年10月10日星期四)的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上,为进一步探索NK细胞为一系列肺部疾病(包括慢性阻塞性肺疾病(COPD)、癌症和结核病)的未来治疗和疗法的发展奠定了基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/20241016_inustrialnews_1.html
抗Iba1,山羊多克隆抗体 小胶质<font color='red'>细胞</font>标记
Iba1是一种约17 kDa的蛋白,在神经系统小胶质细胞中特异性表达,经常被用作小胶质细胞标记物。 本产品是识别Iba1的山羊多克隆抗体。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti_Iba1_Goat_1.html
Cell Metabolism:糖尿病风险基因如何降低<font color='red'>细胞</font>对压力的抵抗力
杰克逊实验室(JAX)的研究人员现在发现,已知会增加一个人患糖尿病风险的DNA序列变化与胰腺细胞处理两种不同分子压力的能力有关。在有这些DNA变化的人身上,胰腺中产生胰岛素的细胞在暴露于压力和炎症时可能更容易衰竭或死亡。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellmetabolismtnbfxj_1.html
Nature:前所未有!新研究揭示了导致膀胱癌的突变和DNA结构
威尔康奈尔医学院和纽约基因组中心的研究人员领导的一项研究揭示了膀胱癌的起源和发展过程,这是前所未有的。研究人员发现,使正常细胞和癌细胞的DNA发生突变的抗病毒酶是早期膀胱癌发展的关键促进因素,而标准化疗也是突变的一个有力来源。研究人员还发现,肿瘤细胞中异常环状DNA结构中过度活跃的基因会导致膀胱癌对治疗产生耐药性。这些发现是对膀胱癌生物学的新见解,并为这种难以治疗的癌症提供了新的治疗策略。[查看]
http://cxbio.com/Article/NATURE20241014_1.html
抗Claudin-5单克隆抗体
抗Claudin-5单克隆抗体 Anti Claudin-5, Monoclonal Antibody, 是根据DNA免疫法建立的针对Claudin-5(Native form)的大鼠、小鼠源单克隆抗体,显示了对Claudin-5的中和活性,在血脑屏障细胞模型中起到降低屏障活性的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti_Claudin-5_1.html
《科学转化医学》:2型糖尿病患者的肌肉能量产生是如何受损的
卡罗林斯卡学院发表在《科学转化医学》杂志上的一项新研究表明,2型糖尿病患者肌肉中分解和转化肌酸的蛋白质水平较低。这会导致细胞的“发电站”——线粒体的功能受损。[查看]
http://cxbio.com/Article/20241011_industrialnews_1.html
抗Iba1, 兔源, 结合SPICA Dye(TM) 568
抗Iba1, 兔源, 结合SPICA Dye(TM) 568, Anti Iba1, Rabbit, SPICA Dye(TM) 568-conjugated, 是在FUJIFILM Wako的热销抗体Anti Iba1, Rabbit(免疫细胞化学用)(产品编号:019-19741)基础上,标记了Alexa Fluor(R) 568系列中新型高耐光橙色荧光染料SPICA Dye(TM) 568 (Excitation=556 nm, Emission=591 nm),可节省二抗的操作步骤。[查看]
http://cxbio.com/Article/SPICA Dye_568_1.html
《自然癌症》:利用自然杀伤T<font color='red'>细胞</font>推进实体瘤的癌症免疫治疗
北卡罗来纳大学医学院微生物学和免疫学教授Gianpietro Dotti医学博士,和Xin Zhou博士,及其同事报告说,CAR-自然杀伤T细胞(CAR-NKT)利用多模式方法,结合直接杀伤肿瘤细胞、肿瘤微环境重编程和促进全身免疫反应,在肿瘤中创造更免疫原性的环境。[查看]
http://cxbio.com/Article/20241010_industrialnews_1.html
抗 iNOS 多抗和抗 Arg1 多抗
iNOS是M1型小胶质细胞/巨噬细胞的标志物,而Arg1是M2型小胶质细胞/巨噬细胞的标志物。本产品为抗iNOS和Arg1的兔源多抗。经确认可应用于巨噬细胞的免疫细胞染色。[查看]
http://cxbio.com/Article/AntiiNOS_antiArg1_1.html
抗 Iba1,兔源,SPICA Dye(TM) 594偶联
抗 Iba1,兔源,SPICA Dye(TM) 594偶联,是一款用和光独有的荧光染料SPICA Dye(TM) 594标记Anti-Iba1,Rabbit(产品编号:019-19741,免疫细胞化学用)的抗体。可省去二抗的检测。[查看]
http://cxbio.com/Article/SPICA_Dye594_1.html
PNAS:有缺陷的DNA修复机制与亨廷顿氏病
麦克马斯特大学的研究人员发现,亨廷顿舞蹈症患者体内突变的蛋白质不能像预期的那样修复DNA,从而影响了脑细胞自愈的能力。这项研究于2024年9月27日发表在美国国家科学院院刊上,发现亨廷顿蛋白有助于产生对修复DNA损伤很重要的特殊分子。这些分子被称为Poly [ADP-ribose],聚集在受损的DNA周围,像一张网一样,吸引修复过程所需的所有因素。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasyqxddnaxfjzyhtds_1.html
Cell:意外地发现了钠转运在线粒体能量产生中的作用
国家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系统的功能遗传学)小组发现了钠在细胞能量产生中的关键作用。这项研究由GENOPHOS小组组长José Antonio Enríquez博士领导,来自马德里康普顿斯大学、加州大学洛杉矶分校David Geffen医学院以及西班牙虚弱和健康衰老研究网络(CIBERFES)和心血管疾病研究网络(CIBERCV)的科学家也参与了这项研究。这项发表在《细胞》杂志上的研究表明,呼吸复合体I是线粒体电子传递链上的第一个酶,它具有一种迄今为止未知的钠转运活性,这对有效的细胞能量产生至关重要。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellywdfxlnzyzxltnlc_1.html
PNAS:<font color='red'>细胞</font>在重编程过程中难以完全改变身份的原因
希伯来大学的Yosef Buganim教授和Howard Cedar教授以及宾夕法尼亚大学的Ben Stanger教授领导的一项新研究发表在《美国国家科学院院刊》上,该研究为将一种特化细胞转化为另一种特化细胞的挑战提供了新的视角,这是再生医学进步的关键过程。尽管最近取得了进展,但研究人员发现,维持重编程细胞新身份的一个关键障碍在于它们原来的DNA甲基化模式——这是定义细胞身份的关键标记。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasxbzzbcgcznywqgbs_1.html
《Cell Stem Cell》清除培育移植器官排异障碍
UT西南医学中心的研究人员在一项新研究中报告说,来自不同物种的基因修饰细胞允许它们彼此粘附并一起生长。他们发表在《细胞细胞》(Cell Stem Cell)杂志上的研究结果,可能使研究人员更接近于在其他动物体内产生人类器官,这一进展可能有助于缓解全球范围内用于移植的供体器官短缺。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcellqcpyyzqg_1.html
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