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Nature Methods:新的亮红色荧光蛋白
荧光蛋白被广泛应用于生物学研究,使各种类型的细胞或结构可见。例如,与癌症有关的干细胞或蛋白质。由Dorus Gadella领导的阿姆斯特丹大学研究小组开发了一种新的鲜红色荧光蛋白:mScarlet3。他们在权威杂志《自然方法》上发表了这种蛋白质的特性和DNA代码。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemethodsxdlhsyg_1.html
PROTEOSTAT(R)热位移稳定性分析试剂盒
PROTEOSTAT(R)热位移稳定性分析试剂盒内含有一种检测蛋白聚集的荧光染料,因此可用于监测系统热应力条件下的蛋白稳定性。通过)热位移分析,可轻松确定大部分蛋白的聚集温度。聚集温度是蛋白稳定性的指标,可用于优化使蛋白聚集最小化的条件,以及鉴定与目标蛋白结合并赋予结构稳定性的配体。[查看]
http://cxbio.com/Article/proteostat-stability_1.html
人类大脑白质连接问题的遗传因素
马克斯·普朗克心理语言学研究所的一组医学科学家发现,人脑白质的结构差异可能与基因变异有关。[查看]
http://cxbio.com/Article/rldnbzljwtdycys_1.html
《Cell》发现免疫系统的“武器研发实验室”
如果B细胞是免疫系统的兵工厂,制造抗体来中和有害的病原体,那么被称为生发中心的微小生物结构就是它的武器开发设施。.这些微小的训练场是为了应对感染和接种疫苗而形成的,可以让B细胞完善它们针对特定病毒和细菌部署的抗体。现在,《Cell》杂志上的一项新研究揭示了为什么一些生发中心可以持续几个月而不是几周,为未来的疫苗设计提供了见解。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellfxmyxtdwqyfsys_1.html
《Nature》发布COVID-19病毒复制的关键机制
德克萨斯大学西南分校的研究人员领导的一个团队已经确定了导致COVID-19的SARS-CoV-2病毒如何构建一种名为RNA帽的结构,这对病毒的成功复制至关重要。发表在《自然》杂志上的这一发现可能会导致攻击COVID-19的新策略[查看]
http://cxbio.com/Article/natuerfbcovid19bdfzd_1.html
PNAS揭示了人类内源性逆转录酶的<font color='red'>结构</font>
根据罗格斯大学的一项研究表明,人类内源性逆转录酶的晶体结构与HIV逆转录酶相似,HIV逆转录酶是一种众所周知的易处理药物靶标,它将有助于设计治疗癌症和其他疾病的药物。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasjslrlnyxnzlmdjg_1.html
优异的化妆品级水溶性β-1,3-葡聚糖
Seebio?水溶性β-1,3-葡聚糖具有独特的化学结构、较强的生物活性和优良的水溶性,源于天然的原料,无毒性、无刺激性,纯度稳定可达90%。β-1,3-葡聚糖具有能增强免疫调节、抗肿瘤、调节血糖平衡和降低胆固醇、促进肠道益生菌增殖、预防肠癌、改善皮肤外观及祛除皱纹等生物活性,在化妆品、食品、保健品、酿造、饲料、日化和医药等领域具有广阔的市场前景。[查看]
http://cxbio.com/Article/yydhzpjsrx13pjt_1.html
肺表面活性剂的分子特性可以更好地治疗呼吸系统疾病
由明尼苏达大学双城分校工程研究人员领导的一个研究小组分析了肺表面活性剂的基本性质和结构。表面活性剂是一种天然存在的物质,可以帮助人类和动物的肺部扩张和收缩。[查看]
http://cxbio.com/Article/fbmhxjdfztxkyghdzlhx_1.html
COVID-19的多组学研究:照亮被忽视的角落
2022年3月15日,西湖大学生命科学与生物医学实验室团队在Cell Reports Medicine发表了题为“Multi-omics in COVID-19:Seeing the unseen but overlooked in the clinic”的文章。多组学技术研究揭示了病原体的分子特征与结构,以及宿主对病毒感染和疫苗接种后反应的潜在分子机制[查看]
http://cxbio.com/Article/cellreportsmedicineg_1.html
心脏发育机制的大发现!Science:机械应力对心脏瓣膜形成过程的调控机制
心脏是生命的发动机,源源不断地提供循环系统中的动力,是生物体内最关键的和最精密的器官之一。在心脏内部,心房与心室之间有瓣膜,这些瓣膜使血液只能由心房流入心室而不能倒流。如此精密的结构是如何形成的呢?近日,法国国家健康与医学研究院Julien Vermot研究组在《Science》,发表了题为“Bioelectric signaling and the control of cardiac cell identity inresponse to mechanical forces”的文章,阐述了心血管瓣膜的形成过程以及机械应力在此过程中的调控机制。[查看]
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科幻!ACS NANO:纳米机器人用于肿瘤细胞局部治疗
总结:随环境变形的磁驱水凝胶微纳米结构(纳米机器人)实现了微观上局部药物(DOX)包封和可控释放。不仅如此,它们还可以改造用以操作或者保护各种分子,比如容易被破坏的药物分子和多肽药物等。因此,微纳米机器人技术在肿瘤治疗、干细胞移植、活体生物传感等方面有着巨大的研究潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/khacsnanonmjqryyzlxb_1.html
没有脂质体,就没有新冠mRNA疫苗 —记新型纳米<font color='red'>结构</font>脂质体在mRNA疫苗中的应用
辉瑞和Moderna新冠疫苗相继获得FDA紧急使用授权,mRNA疫苗开始广为人知,其辅料中的关键成分纳米结构脂质体也随之进入了大众的视线。这些脂质体构成了整套核酸类脂质纳米(Lipid nanoparticles,LNPs)递送系统,其中包括阳离子脂质体ALC-0315、SM-102,PEG化脂质体ALC0159、DMG-PEG2000等。西宝生物提供ALC-0315、SM-102、ALC-0159、DMG-PEG2000,助力mRNA疫苗和药物的研究生产,详情咨询400-021-8158。[查看]
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MXene过渡金属含碳新材料
MXene是一种二维材料,其化学通式为Mn+1XnTX, 其中(n = 1–3),M代表早期过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基团,通常为-OH,-O,-F和-Cl。由于其与Graphene类似的片层结构,故而得名MXene。与传统电池不同,该材料为离子的运动提供了更多的通道,大幅提高了离子运动的速度,是锂离子电池领域的优良材料。西宝生物作为新材料领域综合供应商,供应优质MXene材料碳化钒,碳化钼,碳化铌,咨询订购电话:400-021-8158。[查看]
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药用辅料 - 卡波姆(carpol)
卡波姆作为一种药用辅料,在药剂学中有着较为广泛的应用,卡波姆(carpol)是由丙烯酸与丙烯基蔗糖交联而成的高分子聚合物,为白色疏松,微有特臭、吸湿性极强的粉末,可溶于乙醇,水和甘油,由于分子结构中含52%-68%的羧酸基,因此具有一定的酸性,可用于氢氧化钠,碳酸氢钠等碱性物质中和。卡波姆被中和羧基离子化后,由于负电荷的相互排斥作用,分子链弥散伸展,成极大的膨胀状态,并具有粘性,可形成澄清的粘稠凝胶。西宝生物作为生命科学、新材料领域综合供应商,长期提供各种规格卡波姆,质量稳定,量大价优,咨询订购热线:400-021-8158.[查看]
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Nature子刊:科学家成功分化出人类心脏形成类器官
人多能干细胞(hPSC)具有自我更新和分化的潜能,在适宜的条件下几乎可以体外扩增和分化为任何成年组织细胞类型,用于人体各器官正常发育和疾病进展的研究,也是细胞疗法最有利的来源。近日,来自德国汉诺威医学院的研究人员在《Nature Biotechnology》上发表了的研究成果,其开发了一种方法,利用hPSC定向分化生成了复杂且高度结构化的三维心脏形成类器官(HFO),可用于研究心脏的早期发育模式和前肠的发育。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkkxjcgfhcrlxz_1.html
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