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科学家发现了一类新的“分子马达”
来自马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所(MPI-CBG)、生命卓越物理集群(PoL)、德累斯顿工业大学生物技术中心(BIOTEC)和印度国家生物科学中心(NCBS)的一组研究人员发现了一种利用替代能源的新型分子系统,并具有执行机械任务的新机制。这种分子马达的工作原理与传统的斯特林发动机相似,通过反复收缩和膨胀,帮助将货物分配到膜结合的细胞器。它是第一个使用两种成分的马达,两种不同大小的蛋白质,Rab5和EEA1,由GTP而不是ATP驱动。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxlylxdfzmd_1.html
自闭症相关基因集中在小胶质<font color='red'>细胞</font>和多巴胺上
一项新的研究表明,与自闭症密切相关的10个基因中的任何一个发生突变,都会通过涉及多巴胺神经元和小胶质细胞增殖的途径,对斑马鱼的大脑大小、活动和行为产生几种趋同效应。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbzxgjyjzzxjzxbhdbas_1.html
多<font color='red'>细胞</font>生命起源之旅:实验室中单<font color='red'>细胞</font>群向多<font color='red'>细胞</font>的长期实验进化
为了研究多细胞生命是如何从零开始进化的,佐治亚理工学院的研究人员启动了一个长期进化实验,旨在从实验室的单细胞祖先进化出新的多细胞生物。经过3000多代的实验室进化,研究人员观察到他们的模式生物“雪花酵母(snowflake yeast)”开始适应成为多细胞个体。在发表在《自然》杂志上的一项研究中,研究小组展示了雪花酵母是如何进化成更强壮的,比原先大2万多倍的多细胞群体。这种类型的生物物理进化是那种可以用肉眼看到的大型多细胞生命的先决条件。[查看]
http://cxbio.com/Article/snowflake_yeast_1.html
新SNAPtag技术定制基于T<font color='red'>细胞</font>的免疫疗法
匹兹堡大学的研究人员已经开发出一种通用受体系统,允许T细胞识别任何细胞表面目标,使高度定制的CAR - T细胞和其他免疫疗法能够治疗癌症和其他疾病。这一发现可能会扩展到实体肿瘤,并使更多的患者获得CAR - T细胞疗法在某些血癌中产生的改变游戏规则的结果。它涉及到对T细胞进行工程化,使其受体带有通用的“SNAPtag”,可以与针对不同蛋白质的抗体融合。通过调整这些抗体的类型或剂量,可以为最佳的免疫反应量身定制治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/xsnaptagjsdzjytxbdmy_1.html
<font color='red'>细胞</font>“巡航控制”系统保护神经<font color='red'>细胞</font>中的RNA水平
在《自然通讯》上发表的一项研究中,詹姆斯·埃利斯博士实验室病童医院(SickKids)的研究人员表明,对于患有Rett综合征的人来说,神经细胞有一种方法,可以通过一种称为转录缓冲的过程来部分补偿这些遗传变化。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbxhkzxtbhsjxbzdrnas_1.html
谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)检测试剂盒用原辅料
谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)是一种重要的酶类物质,存在于人体的肝、心肌、胰岛素生产细胞等组织中。它在细胞内发挥着将谷氨酸转化为α-酮戊二酸的作用,属于氧化还原酶类。西宝生物可提供谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)检测试剂盒用原辅料,咨询服务热线:400-021-8158或021-50272975。[查看]
http://cxbio.com/Article/GDH_TEST_materials_1.html
Nature:扭曲的蛋白质保护着基因组
细胞核中的微小孔隙通过保护和保存遗传物质,对健康衰老起着至关重要的作用。来自马克斯普朗克生物物理研究所理论生物物理系和美因茨大学蛋白质紊乱合成生物物理学小组的一个研究小组,已经填补了对这些核孔的结构和功能的理解上的一个空白。科学家们发现,毛孔中心的内在无序蛋白质是如何形成意大利面状的移动屏障的,这种屏障对重要的细胞因子是可渗透的,但却阻挡了病毒或其他病原体。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturenqddbzbhzjyz_1.html
EVAGLAX(TM)<font color='red'>细胞</font>外囊泡分离纯化试剂盒使用说明
EVAGLAX采用了孔径精确可控、并带有抗蛋白质非特异性吸附涂层的多孔玻璃作为过滤膜。无需使用超速离心机即可简便快速地提取来自细胞外囊泡的RNA和蛋白质。同时,离心柱类型易于操作,简化了实验流程,有望减少操作的个体差异,确保实验的重现性。[查看]
http://cxbio.com/Article/EVAGLAX_1.html
研究揭示了同时发生APC和MLH1种系突变的结直肠肿瘤的体<font color='red'>细胞</font>突变谱
近日,中国科学院合肥物理科学研究院与安徽医科大学第二医院的合作课题组首次解剖了家族性结直肠癌APC和MLH1基因突变共遗传的体细胞突变谱。[查看]
http://cxbio.com/Article/news20230506_1.html
Nature子刊:线粒体疾病中发现类似衰老和癌症的机制
一项研究发现,新生儿的线粒体疾病在增殖细胞中表现出类似癌症的变化,导致组织过早衰老。这一发现是了解该综合征和开发线粒体疾病治疗方法的重要一步。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkxltjbzfxlssl_1.html
Cell发现幽门螺杆菌的一个弱点:让<font color='red'>细胞</font>丧失呼吸能力
由LMU研究人员Rainer Haas和Wolfgang Fischer领导的研究小组发现了幽门螺杆菌的一个弱点,可以用来开发新药。新发现的物质以有针对性的方式使幽门螺杆菌的细胞呼吸丧失能力,而不会损害胃肠道中的其他微生物。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellfxymlgjdygrdrxbs_1.html
《PNAS》对抗慢性炎症和传染病,如何调动我们的<font color='red'>细胞</font>的愈合能力
昆士兰大学分子生物科学研究所的Kaustav Das Gupta教授和Matt Sweet博士发现,免疫细胞中从葡萄糖中提取的一种分子5-磷酸核酮糖具有阻止细菌生长和抑制炎症反应的能力。这一发现代表了未来治疗方法发展的关键一步,可以训练免疫细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/HDAC7switch_1.html
Nature子刊改变游戏规则:一种以前未知的<font color='red'>细胞</font>途径
斯坦福大学的研究人员定义了一种新的细胞途径——包括一个“倾倒点”——用于清除细胞中错误折叠的蛋白质。该通路是治疗老年痴呆症、亨廷顿舞蹈症和帕金森病等与年龄相关疾病的潜在靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkgbyxgzyzyqwz_1.html
PEG在脂质体药物递送系统中的应用
药物递送系统是为了将适量的药在恰当的时间递送到正确的位置,从而增加药物治疗利用率,提高疗效,降低成本,减少毒副作用。常用的载体结构包括纳米、脂质体、水凝胶、膜控、骨架,其中脂质体由于具有与生物体细胞相类似的结构,而受到广泛关注。脂质体作为药物载体被广泛应用于小分子药物、蛋白质、核酸和显像剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/PEG-LIPIDS_1.html
艰难梭菌免疫检测相关抗原抗体
西宝生物作为体外诊断试剂原料上游供应商,目前研发筛选出艰难梭菌免疫学检测的单克隆抗体能够特异性识别谷氨酸脱氢酶(GDH)、毒素A(tcdA)和毒素B(tcdB),tcdA与tcdB分别为肠毒素与细胞毒素。[查看]
http://cxbio.com/Article/CD_TEST_ANTIBODY_1.html
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