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Cisbio HTRF技术磷酸化检测整体解决方案
Cisbio Bioassays 提供一系列HTRF磷酸化蛋白测量试剂,可以直接检测细胞裂解液或完整细胞中的磷酸化蛋白的含量。该方法操作简单、稳定可靠、灵敏度高,并且可以用很小体积的微孔板进行实验,适合高通量筛选。HTRF 技术可用来进行第二信使检测、胞内信号分子检测和受体配体结合检测方案,帮助您进行G蛋白偶联受体的研究。 西宝生物提供的HTRF技术磷酸化检测试剂盒和相关激酶,品种齐全,质量保证。订购热线:400-021-8158![查看]
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Cell Rep:揭示T<font color='red'>细胞</font>中PD-1信号传输的通路
苏黎世联邦理工学院的研究人员发现了免疫细胞过多的的生化信号通路。这一发现对癌症免疫治疗等领域的进展具有重要意义。[查看]
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研究揭示肠道共生菌调控胰岛beta<font color='red'>细胞</font>胰岛素的分泌 促进血糖平衡的分子机制
数以百亿计的微生物与宿主构成共生关系,越来越多的证据表明肠道微生物在帮助宿主对食物的消化吸收之外的其它生理活动中也发挥了重要作用,解析肠道微生物与宿主各器官间的互作关系有助于在分子水平理解肠道菌与宿主在长期的共进化过程中演化出的共生机制。[查看]
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Nature:蛋白Tox是慢性感染期间产生和维持T<font color='red'>细胞</font>衰竭的关键因子
细胞毒性T细胞是对病毒感染和恶性肿瘤产生保护性免疫反应的必需调节物,并且是免疫治疗方法的关键靶标。然而,长期暴露于同源抗原通常会削弱T细胞的效应能力并限制它们的治疗潜力。这个称为T细胞衰竭(T-cell exhaustion)或功能障碍(T-cell dysfunction)的过程通过表观遗传强化的基因调控变化表现出来,这些变化降低细胞因子和效应分子的表达,并上调程序性细胞死亡1(PD-1)等抑制性受体的表达。到目前为止,诱导和稳定化功能障碍的T细胞(也称为衰竭性T细胞)的表型和功能特征的潜在分子机制仍然是不明确的。[查看]
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Cell Rep:揭秘人类<font color='red'>细胞</font>自我保护免于损伤的分子机制
细胞中含有遗传物质的转录本,这些转录本能从细胞核迁移到细胞的其它部分,这种移动能够保护遗传转录本免于被“剪接体”(spliceosomes)所招募,如果这种保护作用并未发生,整个细胞就会处于危险之中,意味着癌症和神经变性疾病会发生;近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自哥廷根大学的科学家们通过研究揭示了细胞自我保护背后的分子机制。[查看]
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Diabetes Care:意料之外的发现!免疫疗法或会引发癌症患者患上糖尿病!
免疫检查点抑制剂(ICIs,Immune checkpoint inhibitors)是一种新型的癌症免疫疗法,其能利用患者自身的免疫系统来攻击癌细胞,然而在某些患者机体中,ICIs却会促进免疫系统攻击健康细胞,从而引发自身免疫性疾病,当胰腺β细胞被攻击后就会诱发1型糖尿病,近日,一项刊登在国际杂志Diabetes Care上的研究报告中,来自大阪大学的科学家们通过研究分析了使用免疫检查点抑制剂治疗所带来的预期之外的后果。[查看]
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Cancer Cell:揭示巨噬<font color='red'>细胞</font>支持PTEN缺陷胶质母<font color='red'>细胞</font>瘤的机制!
德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员在《Cancer Cell》杂志上发表的一项最新研究表明,一种常见的基因缺陷使胶质母细胞瘤能够向错误类型的免疫细胞传播分子信息,从而召唤巨噬细胞来保护和培育脑肿瘤,而不是攻击它。[查看]
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Cancer Cell:研究揭示决定T<font color='red'>细胞</font>定植并攻击肿瘤的<font color='red'>细胞</font>因子!
"我们证明了两个关键的趋化因子,CCL5和CXCL9,在所有实体肿瘤的T细胞浸润中普遍存在,"路德维希癌症研究所洛桑分所所长、该研究负责人George Coukos说道。"它们同时存在于肿瘤中是T细胞移植和T细胞炎症性肿瘤(也称为'热肿瘤')形成的关键条件。"[查看]
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Nat Commun:阿尔兹海默症病理蛋白与小鼠的<font color='red'>细胞</font>死亡有关
一种与阿尔茨海默病(AD)有关的新蛋白质已被日本理化研究所脑科学中心(RIKEN CBS)的研究人员发现。CAPON可能促进两个最著名的AD罪魁祸首--淀粉样斑块和tau病理之间的联系,二者的相互作用会导致脑细胞死亡和痴呆症状。这一最新发现来自RIKEN CBS的Takaomi Saido小组,他们使用了一种新颖的小鼠AD模型,这项研究发表在《自然通讯》杂志上。[查看]
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Acta Neuropathol:揭示帕金森病在脑<font color='red'>细胞</font>之间扩散新机制
在一项新的研究中,来自瑞典林雪平大学、卡罗林斯卡研究所、乌普萨拉大学和德国埃尔兰根大学医院的研究人员发现,神经细胞之间的较小通道参与了一种新发现的关于帕金森病如何在大脑中扩散的机制。这些结果表明有害的蛋白聚集物或者说沉积物能够结合通道形成蛋白并“搭便车”,并以这种方式扩散至健康细胞。相关研究结果近期发表在Acta Neuropathologica期刊上,论文标题为“Binding of α-synuclein oligomers to Cx32 facilitates protein uptake and transfer in neurons and oligodendrocytes”。[查看]
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FASEB J:新研究帮助杀死原来杀不死的癌<font color='red'>细胞</font>
无数的人受到癌症的影响。现代的治疗方法可以有效地缩小肿瘤,但往往不能杀死所有的细胞,因此癌症可能会复发。对于某些侵袭性癌症,问题是如此之大,以至于医生几乎无能为力。[查看]
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科学家在<font color='red'>细胞</font>外“重演”<font color='red'>细胞</font>分裂
科学家一直希望能够了解细胞如何建立、移动、运输和分裂背后的物理学。据物理学家组织网近日报道,美国团队的最新研究首次在细胞外“重演”了细胞分裂过程,该成果将有助进一步洞悉细胞开展日常活动的物理过程,有朝一日催生出重大医学突破,并为新型材料甚至人造细胞开辟新方向。[查看]
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Nature重磅!发现不同类型<font color='red'>细胞</font>与关节炎之间的关键联系
近日牛津大学和伯明翰大学的科学家们在《Nature》杂志上发表了一项开创性的研究成果,使我们离开发针对炎症疾病的靶向疗法又近了一步。[查看]
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Nature子刊:新技术利用癌<font color='red'>细胞</font>行为而非遗传信息预测其转移
研究人员和临床医生并不完全理解为什么有些癌症会扩散,而有些则不会。他们所知道的是,当癌症扩散时,存活率会大幅下降。[查看]
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Nature:揭示卵<font color='red'>细胞</font>选择最健康的线粒体传递给后代的机制
发育中的卵细胞会进行测试,选出最健康的线粒体(细胞中的能量制造工厂),然后传递给下一代。一项针对果蝇的新研究显示了这种测试是如何进行的。相关研究结果于2019年5月15日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Mitochondrial fragmentation drives selective removal of deleterious mtDNA in the germline”。[查看]
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