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组织分散酶 DISPASE(R) I、DISPASE(R)  II新品速递
DISPASE(R) 是切断肽链的中性、非极性氨基酸N 末端的金属蛋白酶,能够把上皮细胞从组织上剥离成片状。以前技术人员一直把它用于原代培养的细胞分离以及分散。近年,在再生医学和组织工程的领域上也有广泛应用,可以和胶原酶配合使用。此酶分离细胞迅速有效又温和,细胞能保持完整,不会给细胞膜带来伤害,无动物源原料,不含支原体或动物病毒污染,对于血清成分、酶浓度、处理事件、温度、pH非常稳定。[查看]
http://cxbio.com/Article/zzfsmdispaseidispase_1.html
Nature证明“生命自有出路”:最小<font color='red'>细胞</font>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
<font color='red'>细胞</font>培养的根本-<font color='red'>细胞</font>株/<font color='red'>细胞</font>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
脂联素 糖尿病早期筛查的“新指标”
脂联素(ADPN)是由脂肪细胞分泌的、对人体有保护作用的特异性脂肪因子,人脂联素由244个氨基酸组成,是一种血浆含量相对丰富的蛋白,其基因位于染色体3q27,这也是糖尿病易感基因所在处,相对分子质量为30KD,是一种具有调节糖脂代谢、抗炎症反应、抗动脉粥样硬化等多重效应的脂肪细胞因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/zlstnbzqscdxzb_1.html
在皮肤老化中起关键作用的蛋白质
在一项开创性的研究中,科学家们已经确定了IL-17蛋白在皮肤衰老中的关键作用。研究人员发现,皮肤中的某些免疫细胞在衰老过程中表达高水平的IL-17,从而导致炎症状态。通过抑制IL-17,他们注意到衰老症状的延迟出现,如毛囊生长受损、经皮失水、伤口愈合缓慢和衰老的遗传标记。[查看]
http://cxbio.com/Article/zpflhzqgjzyddbz_1.html
氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)-磁微粒化学法学发光 (吖啶酯)/荧光免疫层析解决方案
脑利钠肽(BNP)是一种与心房钠尿肽(ANP)功能类似的神经激素类物质,具有促尿排钠并抵制交感神经活性的作用。由于BNP和NT-proBNP 主要是由左心室心肌细胞合成,在体内等摩尔数产生后分泌进入血液,两者都可以作为一种有效的心衰标志物,可单独地预示心室压力增高状况[查看]
http://cxbio.com/Article/NT-proBNP_test_solution_1.html
Science | 重要发现!斯坦福大学巧妙改造皮肤细菌,激活免疫助力抗癌
2023年4月13日,斯坦福大学Michael A. Fischbach团队在Science在线发表了题为“Engineered skin bacteria induce antitumor T cell responses against melanoma”的研究论文,该研究通过表达固定在分泌蛋白或细菌表面蛋白上的肿瘤抗原改造皮肤细菌表皮葡萄球菌来,测试其驱动抗肿瘤免疫反应的能力。在定植后,工程化表皮葡萄球菌能诱导产生肿瘤特异性T细胞,该T细胞成熟后能在血液中循环,并进而浸润局部和转移性肿瘤病变处,发挥细胞毒活性,进而减少局部和转移性黑色素瘤的生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/stanfordEngineeredSkinBacteria_1.html
是什么决定了CD8+ T<font color='red'>细胞</font>的命运?Immunity新研究指向cBAF复合物
最近,索尔克生物研究所Susan Kaech教授和Diana Hargreaves副教授领导的团队发现,一种名为cBAF的蛋白质复合物可通过“开门或关门”来控制T细胞的命运。这项研究成果于6月13日发表在《Immunity》杂志上,阐明了T细胞如何对抗和记忆感染,同时为开发更有效的疫苗和癌症治疗方法铺平了道路。[查看]
http://cxbio.com/Article/ssmjdlcd8txbdmyimmun_1.html
Cancer Cell革命性的新发现:癌症风险与环状RNA之间的重要联系
澳大利亚癌症研究人员在个人癌症风险与环状RNA的功能之间建立了重要的新联系,环状RNA是最近发现的存在于我们细胞中的基因片段家族。弗林德斯大学领导的一项新研究发表在癌症期刊《癌细胞》上,该研究发现,我们许多人体内的特定环状RNA可以附着在细胞中的DNA上,导致DNA突变,从而导致癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancercellgmxdxfxazf_1.html
Nature发现染色体不稳定性和表观遗传改变之间意想不到的联系
染色体不稳定性与每个癌细胞携带的染色体数量的变化有关。表观遗传改变改变细胞中基因的开启或关闭,但不改变细胞的DNA。这项研究结果发表在6月7日的《自然》杂志上,它不仅为基础科学生物学研究开辟了一个肥沃的新领域,而且对临床护理也有影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturehghdkkkll_1.html
PNAS意外发现线粒体的更多功能:<font color='red'>细胞</font>可塑性
长期以来,研究人员一直认为,一旦细胞开始分化,长成皮肤细胞、肝细胞或神经元,这条道路就不能改变。但在过去的二十年里,科学家们意识到这条途径要复杂得多。现在,密歇根大学(University of Michigan)的一个研究小组以斑马鱼为模型,发现人体线粒体(细胞内为身体产生能量的细胞器)中的一个环可能允许细胞在分化的道路上后退。他们的研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasywfxxltdgdgnxbks_1.html
科学家揭示了防止癌症扩散的<font color='red'>细胞</font>过程的新细节
研究人员首次描述了程序性细胞死亡或凋亡早期阶段的独特分子机制,这一过程在预防癌症中起着至关重要的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjslfzazksdxbgcdxx_1.html
Nature子刊:RNA引导机制驱动<font color='red'>细胞</font>命运
胚胎发育的早期阶段包含了许多生命的奥秘。解开这些谜团可以帮助我们更好地理解早期发育和出生缺陷,并帮助开发新的再生医学治疗方法。莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(ARMI)的研究人员利用强大而创新的成像技术描述了哺乳动物胚胎发育的关键时刻,他们的研究成果发表在《自然通讯》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
总胆固醇(TC)检测试剂盒用原辅料
总胆固醇(TC)是指血液中所有脂蛋白所含的胆固醇总和,总胆固醇包括游离胆固醇和胆固醇酯。肝脏是合成与贮存胆固醇的主要组织,小肠、皮肤、肾上腺皮质和性腺也可以合成胆固醇。 胆固醇具有重要的生理作用,是构成动物细胞膜的必需成分 ,参与形成细胞膜,同时是合成维生素D、胆汁酸和甾体类激素等的原料。总胆固醇升高,常见于动脉粥样硬化性心血管相关疾病;总胆固醇降低,可见于严重营养不良、贫血、感染等。 总胆固醇(TC)检测方法包括:CHOD-PAP法、干化学法等。CHOD-PAP法为常用的方法。西宝生物可提供总胆固醇([查看]
http://cxbio.com/Article/TC_TEST_1.html
《Nature Medicine》阿尔兹海默症新的血液生物标志物
发表在《Nature Medicine》上的一项改变游戏规则的新研究表明,被称为星形胶质细胞的星形脑细胞是影响阿尔茨海默病进展的关键。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemedicineaezhmz_1.html
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