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L-鼠李糖
L-鼠李糖 L-Rhamnose [10030-85-0],货号:171945,6-脱氧-L-甘露糖,广泛存在于植物的多糖、糖苷、植物胶和细菌多糖中。可用来测定肠道的渗透性,可用作甜味剂。[查看]
http://cxbio.com/Products/LSLT.html
D(+)-五水棉籽糖
D(+)-五水棉籽糖 D-(+)-Raffinose pentahydrate [17629-30-0],货号:171352, 细菌学用作肠道菌鉴别。D(+)-五水棉子糖,可通过D -半乳糖苷酶水解成D-半乳糖和蔗糖,供医药、微生物培养基等用。[查看]
http://cxbio.com/Products/MZTWS.html
重组人角质细胞生长因子-2(GMP级)
角质细胞生长因子(Keratinocyte growth factor-2,KGF-2)是来源于胚胎上皮细胞、新生或成年间质成纤维细胞系、在成年人的肾、胃肠道脏器均有表达的一种碱性蛋白。本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。[查看]
http://cxbio.com/Products/zzrjzxbscyz2gmpj.html
肠炎模式动物造模解决方案-硫酸葡聚糖(DSS)
溃疡性结肠炎(UC)是一种病因和发病机制尚不十分清楚的慢性肠道炎症性疾病,建立适当的结肠炎动物模型对于研究UC的病因、发病机制以及新的治疗方法具有重要意义。人们制作了多种动物模型对其进行研究,日本学者于1985年应用硫酸葡聚糖制备了鼠UC模型,此后,该方法广泛用于筛选治疗炎症性肠病(IBD)的新方法和临床前新药物的开发,也用于研究IBD的发病机制。西宝生物提供肠炎模式动物造模解决方案-硫酸葡聚糖(DSS),联系电话:400-021-8158。[查看]
http://cxbio.com/Projects/cymsdwzmjjfalspjtdex.html
Cell:生酮饮食会影响抗癌药物活性?最新研究指出<font color='red'>肠道</font>微生物组-膳食的相关癌症影响
在小鼠癌症模型中,生酮饮食能显著增强 PI3K 抑制剂的疗效,其机制可能与饮食抑制胰岛素有关。 在一项最新研究中,研究人员证实了饮食-PI3K 抗癌协同作用的深刻性,但令人惊讶的是,这种协同作用与饮食中的主要营养成分无关。 相反,饮食与 PI3K 的相互作用涉及摄入的植物化学物质的微生物组代谢。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250521_industrialnews_1.html
Nature:科学家新发现一种免疫细胞类型,与过敏有关
在《自然》杂志发表的一项新研究中,纽约大学朗格尼健康中心的研究人员发现,肠道中有一组特殊的细胞,称为耐受性树突状细胞(tDC),可以减少因暴露于食物蛋白质而引起的免疫反应,以防止过敏。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjxfxyzmyxblx_1.html
Nature子刊:一些<font color='red'>肠道</font>细菌可能会降低某些药物的效果!
匹兹堡大学和耶鲁大学的研究人员今天发表在《自然化学》杂志上的一项新研究表明,常见的肠道细菌如何代谢某些靶向gpcr细胞受体的口服药物,从而可能降低这些重要药物的效果。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkyxcdxjknhjdm_1.html
Cell:将饮食和<font color='red'>肠道</font>微生物结合起来预防胃<font color='red'>肠道</font>疾病
发表在《细胞》杂志上的一项新研究发现,当肠道微生物分解某些食物时,它们会释放小分子,帮助调节肠道炎症,促进对肠道病原体的抵抗力。这一发现可能催生治疗炎症性肠病和艰难梭菌感染的新方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljyshcdwswjhqlyfw_1.html
Science子刊:<font color='red'>肠道</font>菌群、免疫球蛋白A与疫苗效力的关系
研究人员利用基因改造的小鼠模型来分析疫苗反应,研究了两种类型的肺炎球菌疫苗——一种通常用于儿童,另一种用于成人。尽管这些疫苗通过不同的机制发挥作用,但它们都能提供广泛的保护。然而,在患有免疫球蛋白A(IgA)缺乏症的个体中,免疫系统并不总是能产生足够的反应,使他们容易受到呼吸道感染,进而可能导致严重并发症。原因在于:肠道微生物群的调节功能不佳。[查看]
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对<font color='red'>肠道</font>干细胞衰老的新认识
最近由副教授Takuya Yamamoto和研究员May Nakajima-Koyama领导的一项研究表明,维持干扰素-γ (IFN-γ)和细胞外信号调节激酶(ERK)/丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号之间的微妙平衡对于在衰老过程中保存肠道干细胞群至关重要。通过比较年轻小鼠和老年小鼠肠道组织,研究人员发现了这些信号通路之间的相互作用,这些信号通路随着时间的推移支持干细胞的维持。[查看]
http://cxbio.com/Article/dcdgxbsldxrs_1.html
《Nature》<font color='red'>肠道</font>中的某些大肠杆菌如何促进结肠癌?
科学家已经发现肠道中的某些大肠杆菌是如何通过与肠细胞结合并释放一种破坏dna的毒素来促进结肠癌的发生的。这项发表在《Nature》杂志上的研究揭示了一种潜在降低癌症风险的新方法。这项研究是由Lars Vereecke教授(VIB-UGent炎症研究中心)和Han Remaut教授(VIB-VUB结构生物学中心)的团队进行的。[查看]
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Science:有益的<font color='red'>肠道</font>微生物具有惊人的代谢能力!
医学博士Jeffrey I. Gordon领导的研究小组将注意力集中在儿童肠道微生物群对这种疗法的反应上。在他们最新的研究中,研究人员发现了一种特定肠道细菌的潜在深远影响,这种细菌与孟加拉国儿童接受旨在培养健康肠道微生物的治疗性食物的更好生长有关。这种以微生物群为导向的治疗食品被称为MDCF-2。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceyydcdwswjyjrd_1.html
《Science》突破性发现:<font color='red'>肠道</font>细菌操控宿主免疫,科学家揭示IgA降解细菌
最近,科学家们在《自然》杂志上发表的一项研究中,揭示了肠道细菌与宿主免疫系统之间一种前所未知的相互作用。研究指出,肠道细菌不仅能影响免疫系统的功能,而且某些细菌还能降解免疫球蛋白A(IgA),这种机制在肠道微生物研究中尚属首次发现。[查看]
http://cxbio.com/Article/202040929_industrialnews_1.html
Cell Stem Cell:炎症会给<font color='red'>肠道</font>干细胞留下持久的印象,从而降低它们的愈合能力
贝勒医学院(Baylor College of Medicine)、密歇根大学(University of Michigan)和合作机构的研究人员发现,肠道炎症会在肠道干细胞(ISCs)上留下长期印记,从而降低它们愈合肠道的能力,即使在炎症消退后也是如此。这一点很重要,因为它影响到ISCs对未来挑战的反应。这项研究发表在《细胞干细胞》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240905_industrialnews_1.html
Nature子刊新研究确定<font color='red'>肠道</font>微生物途径为改善心脏病治疗的新靶标
克利夫兰诊所的研究人员在肠道微生物群如何与细胞相互作用导致心血管疾病方面有了重大发现。《自然通讯》的研究发现,由肠道细菌产生的废物,然后在肝脏中被吸收和形成的苯乙酰谷氨酰胺(PAG),一旦进入循环,就会与心脏细胞上β -2肾上腺素能受体上以前未被发现的位置相互作用。[查看]
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