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Miscellaneous 其它低聚糖 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (9)
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Glucuronylated oligosaccharide 葡醛酸化低聚糖 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (8)
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Globo-series (P antigens) P抗原 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (7)
红细胞糖苷酯是人红细胞的主要组成部分,自从呈球状组织析出为人所识以来一直如此命名。球状系列鞘糖脂 (GSL’s) 是与细胞膜相关的抗原,拥有Galα1-4Gal (类似半乳二糖) 链的结构特征,负责识别和细胞分化。它们为人类尿路上皮细胞内致病性大肠杆菌蛋白所识别。它们也是志贺毒素和细菌外毒素(志贺类毒素)受体, 构成p血型系统的基础。许多被认为与癌症相关的抗原。 Galα1-4Galβ1-4Glc,是球状系列鞘糖脂内部糖化合物的核心结构。[查看]
http://cxbio.com/Article/elicityl_p_antigen_1.html
Ganglioside sugars (Ganglio-Series) 神经节苷脂糖 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (6)
神经节苷脂是复杂的鞘糖脂(简称GSL,也被称为糖脂),包含唾液酸。它们是脊椎动物细胞膜的建构单元, 在细胞到细胞和细胞到细胞外基质(毒素,激素,病毒的受体……)通信时发挥关键作用。[查看]
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Sialylated oligosaccharides 唾液酸化低聚糖 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (5)
含有唾液酸基团的低聚糖标准品。[查看]
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Galα-3Gal oligosaccharides 半乳糖α-3半乳低聚糖 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (4)
α-半乳糖抗原表位在非灵长类和新世界猴类细胞中表达丰富,而在人类、猿和旧世界猴类中匮乏,由此产生大量抗该抗原的抗半乳糖抗体。这种互动的主要临床意义体现在猪器官移植到人和猴子会产生排斥反应。[查看]
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Fucosylated oligosaccharides 岩藻糖基化低聚糖 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (3)
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Blood group and Lewis antigens 血型和Lewis抗原 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (2)
组织-血型抗原又称HBGs(A,B,H),相关抗原是存在于红血细胞和呼吸道粘膜上皮表面,以及泌尿生殖系统和消化道的复杂碳水化合物。它们也以游离糖的形式存在于生物液体,如唾液、肠内容物,人乳(HMO)和血液中。[查看]
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Core Structures 核心结构 - Elicityl<font color='red'>细菌</font>发酵生产低聚葡聚糖产品 (1)
提供一系列具备1,2和4核心结构的葡聚糖。部分1型和2型核心结构葡聚糖是人乳(HMO)和哺乳动物牛奶寡糖(MMO)的基本构筑单元。[查看]
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Alginate 海藻酸 - Elicityl生物质提取天然多糖和寡糖产品(9)
海藻酸(褐藻胶, 海藻酸盐) 是一种多糖,在褐藻细胞壁(囊褐藻纲,海带目和墨角藻目) 和特定细菌 (乙酰化形式)中含量丰富。化学结构上,它是一种线性共聚物,由(1-4)链接的 β-D-甘露糖醛酸 (M)和C-5位差向异构体α-L-古罗糖醛酸 (G)残基均聚嵌段在不同的序列或嵌段共价连接在一起。[查看]
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Xanthan 黄原胶 - Elicityl生物质提取天然多糖和寡糖产品(2)
黄原胶是一种细菌多糖,由葡萄糖通过野油菜黄单胞菌发酵产生。 黄原胶糖链由重复的五元糖单元形成。多糖链主干是由两个β-D-葡萄糖单元通过1和4位链接,侧链则是由两个甘露糖和一个葡萄糖醛酸构成。侧链链接在每一个位于主干3位的其它葡萄糖上。[查看]
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新一代CRISPRs有望成为2015年重磅技术
当人们提到所谓的使能技术(enabling technologies),类似印刷机的发明,或者麻醉药的发现就会浮现在我们脑海中。而对于科学家来说,CRISPR-Cas9系统就是这样一种系统。 这种细菌免疫系统能通过将病毒DNA中的短重复片段整合到细菌基因组中,来抵抗病毒。当细菌(或其后代)第二次感染病毒的时候,这些重复序列就能通过一种核酸酶靶向侵入的互补DNA,并摧毁它。 2013年几个研究组就利用了这一系统编辑真核生物基因,随后看到在不少应用中CRISPRs迅速崛起,多个不同物种都实现了基因组中基因删除和插入[查看]
http://cxbio.com/Article/xydcrisprsywcw2015nz_1.html
研究称“超级<font color='red'>细菌</font>”未来每年或将夺走千万人性命
据新加坡《联合早报》12日报道,研究显示,如果抗药性超级细菌在全球的扩散得不到遏止,每年丧生的人数每年可能将增加1000万人。到2050年,各国得为此付出100万亿美元的代价。 据一份受英国政府委托的进行的研究,这种细菌感染己造成每年数十万人死亡,而且趋势还在扩大。“有效的抗微生物药的重要性怎么强调也不过份。” 领导这项研究的高盛集团首席经济师奥尼尔指出,目前仅在欧洲和美国,每年就有大约5万人因受到大肠杆菌等超级细菌感染而死亡。 他在伦敦的一次情况介绍会上说:“除非在205[查看]
http://cxbio.com/Article/yjccjxjwlmnhjdzqwrxm_1.html
青霉素杀灭<font color='red'>细菌</font>的新型作用机制
1928年,科学家们发现了青霉素(盘尼西林),其作为一种最古老、使用最广泛的抗生素,可以通过攻击细菌细胞壁上的特殊酶类从而促进细菌死亡,使得人类免于感染。近日,刊登在国际著名杂志Cell上的一篇研究论文中,来自哈佛大学医学院的研究人员通过研究揭示了青霉素对细菌实施毁灭性攻击的一种新策略,或可帮助开发抵御细菌耐药性产生的新疗法。 文章中,研究者利用了一种特殊的青霉素衍生物来靶向作用细菌细胞壁上的一种特殊酶类的装配,结果研究者发现,利用青霉素靶向作用细菌细胞壁上的这种非必需酶类可以杀灭细菌的细胞,而这种酶类的移除对细[查看]
http://cxbio.com/Article/qmssmxjdxxzyjz_1.html
单分子实时测序于海洋生物基因组学研究应用
自从末端终止法测序技术发明以来,DNA测序技术在短短三十余年内得到迅速发展,科学家们已经向着人类千元(1000 美元)基因组时代发起冲击。最初由于高昂测序成本的限制,全基因组测序涉及的领域受到限制,只有细菌等基因组很小的生物的全基因组被首先测定,线虫、果蝇、拟南芥等模式生物的基因组随后被测定,人类基因组计划的实施推动了基因组学在全世界的快速发展。这些测序工作都是采用Sanger法进行,项目实施耗时费力。随着新一代测序技术(Next-generation sequencing, NGS)的出现,越来越多[查看]
http://cxbio.com/Article/dfzsscxyhyswjyzxyjyy_1.html
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