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脑保健产品配方中如何选择优秀的抗氧化剂?
吡咯喹啉醌二钠盐(PQQ)具备出色的抗氧化性,可以帮助清除自由基,减少细胞的氧化损伤。自由基是人体内产生的有害物质,长期积累会引发多种疾病,而PQQ的抗氧化特性有助于维护细胞健康。此外,能够维持线粒体的正常功能,支持细胞快速生长。目前市场上的PQQ补充剂产品已广泛应用于脑健康、助眠、能量补充、口服美容和助孕等领域。 PQQ结构式 近期,国家卫健委宣布受理吡咯喹啉醌二钠盐(PQQ)作为新食品原料的申请。PQQ是一种新辅基,具有类似维生素的生理功能。它广泛存在于原核生物、植物和哺乳动物中,如发酵大豆、青椒、[查看]
http://cxbio.com/Article/nbjcppfzrhxzyxdkyhj_1.html
功能性单糖D-岩藻糖、D-甘露糖、D-半乳糖和D-葡萄糖应用场景
4种常见的醛糖包括D-岩藻糖、D-甘露糖、D-半乳糖和D-葡萄糖。4种功能性单糖具有不同的空间结构、光学活性、还原力以及在生物过程中的作用,是食品和药物研究中非常重要的物质。加深对功能性单糖的认识,为食品和医药研究中的应用提供参考。[查看]
http://cxbio.com/Article/functionalmonoSaccharide_1.html
多臂PEG衍生物应用之水凝胶
PEG水凝胶的原料包括聚乙二醇(PEG)和交联剂。其中,PEG是一种生物相容性较好的高分子材料,可以在水中形成凝胶状态,而交联剂则是用来将PEG分子交联在一起,形成三维网络结构的物质。[查看]
http://cxbio.com/Article/dbpegyswyyzsnj_1.html
消泡剂应用领域及产品解读
消泡剂是一种能够降低液体表面张力并防止气泡形成的化学物质。它们通常被添加到液体中,在工业生产和实验室中,以防止液体产生过多的气泡或泡沫。按化学结构和组成可以分为矿物油类、醇类、脂肪酸及脂肪酸酯类、酰胺类、磷酸酯类、有机硅类、聚醚类、聚醚改性聚硅氧烷类消泡剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/xpjyylyjcpjd_1.html
半导体核心原料-光刻胶
光刻胶是一种在半导体制造中广泛使用的材料,它可以帮助制造微电子器件。光刻胶具有高分辨率、高精度、高稳定性等特点,可以帮助制造微小结构,从而实现更高的性能和更小的尺寸。西宝生物提供光刻胶单体、光引发剂、溶剂及相关添加剂[查看]
http://cxbio.com/Article/photoresist_1.html
β-葡聚糖在食品、药品及美容行业中应用
β-葡聚糖是一种天然膳食纤维,由葡萄糖单体聚合而成的多糖链。它存在于多种植物和微生物中,包括谷物、真菌和藻类等。根据来源的不同,β-葡聚糖的结构和功能也有所差异。β-葡聚糖已经在医药、功能性食品、食品添加剂、化妆品和饲料等领域得到广泛应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/dextransapplyment_1.html
Nature Methods:研究复杂基因组相互作用
马克斯·德尔布赖克中心柏林医学系统生物学研究所(MDC-BIMSB)的研究人员已经开发出一种名为基因组结构测绘(GAM)的技术,可以窥视基因组,并以绚丽的彩色看到它。Pombo实验室在Nature Methods上发表的一项新研究报告称,GAM揭示了基因组空间结构的信息,而这些信息对于仅使用Hi-C(2009年开发的用于研究DNA相互作用的主要工具)的科学家来说是不可见的。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemethodsyjfzjyz_1.html
环糊精在不同行业中的应用
环糊精(Cyclodextrin,CD)是由多个α-D-吡喃葡萄糖通过α-1,4-糖苷键连接而成的环状大分子低聚糖,成锥形的空腔状。环糊精通常含有6~12个D-吡喃葡萄糖单元,工业中常用来研究的是6、7或8个葡萄糖单元构成的α-CD、β-CD或γ-CD及其衍生物。 环糊精具有内部疏水,外侧亲水的空腔结构,因而它能够像酶一样提供一个或多个疏水的结合部位,作为主体(Host)包络各种适当的客体(Guest),如有机分子、无机离子以及气体分子等。这一特性[查看]
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Nature子刊:首次绘制出一种常用的噬菌体<font color='red'>结构</font>
埃克塞特大学的研究人员与梅西大学和新西兰纳米噬菌体技术公司合作,首次绘制出了一种常用的噬菌体的样子。对噬菌体结构的新认识将使研究人员能够开发噬菌体在生物技术中的新用途。[查看]
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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]
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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]
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PNAS突破性新发现:帮助细菌在人类呼吸道定植的CPS特征
新加坡国立大学医学院(NUS Medicine)的科学家们在一项突破性的发现中,发现了帮助细菌在人类呼吸道定植的CPS的特征。研究表明,CPS胶囊的结构及其连接和组合类型在允许细菌更好地附着在人类上呼吸道和下呼吸道内壁上并存活方面起着重要作用。[查看]
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PEG修饰剂的常见<font color='red'>结构</font>及应用
聚乙二醇化修饰技术通过共价键,将聚乙二醇与被修饰药物耦联,改善药物的理化性质和生物学活性。通过聚乙二醇修饰小分子药物、蛋白质、肽类、寡核苷酸等可以增强疏水性药物、蛋白质、核酸、脂质体的溶解性,提高稳定性和延长循环时间,现已成为生物技术和生物医学界关注的焦点,广泛应用于大分子与表面的连接、药物和脂质体的靶向性、纳米颗粒功能化等诸多领域。[查看]
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《Nature Protocols》:新突破!能够模拟人类胚胎植入的模型
2021年奥地利科学院分子生物技术研究所的Nicolas Rivron研究团队发表在Nature的一篇文章报道了一个用于模拟早期人类胚胎的人胚状体,该研究团队利用人多能干细胞构建了人胚泡样结构(胚状体)。作者鉴定出Hippo、TGF-β和ERK三个信号通路,抑制它们就能得到有效模拟正常胚泡发育(成功率>70%)和能形成正确细胞(成功率>97%)的胚状体。在此基础上,该团队进一步描述了如何形成人类母细胞[查看]
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淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒(LCMV)研究新进展
拉霍亚免疫研究所(LJI)科学家Erica Ollmann Saphire博士和Shane Crotty博士领导的一项新研究表明,一种抗体M28可以结合并中和LCMV。多亏了这项新工作,我们现在更接近于设计针对LCMV的疫苗和治疗方法。他们的论文“抗体介导的淋巴细胞性绒膜脑膜炎病毒中和的结构基础”于2023年3月28日发表在《细胞化学生物学》上。[查看]
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