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抗小鼠Nestin,大鼠单克隆抗体(7A3)
Nestin是中间丝蛋白的一种,在胚胎期中枢神经系统的神经干细胞和神经祖细胞中表达,并作为这些细胞的标志物被熟知。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti_Mouse_Nestin_1.html
科学家揭示了“自私DNA”在人类早期发育中的关键作用
西奈健康中心的研究人员发现,人类早期发育的一个关键转变不是由我们自己的基因控制的,而是由一种叫做转座子的DNA元素控制的,这种元素可以在基因组中移动。他们发表在《发育细胞》(Developmental Cell)杂志上的研究表明,转座因子对于确保人类胚胎细胞在早期正常发育(而不是回到过去)至关重要。研究人员专注于被称为LINE-1的转座元素,即长时间散布的核元素-1。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjslzsdnazrlzqfyzd_1.html
Nature最新发现颠覆了几十年来关于DNA复制的假设
Ichiro Hiratani及其同事在8月28日发表在《自然》(Nature)杂志上的实验表明,早期胚胎的DNA复制与过去的研究结果不同,其中包括一段不稳定时期,这段时期容易出现染色体复制错误。由于妊娠失败和发育障碍通常与染色体异常有关,这一发现可能会影响生殖医学领域,也许会带来体外受精(IVF)方法的改进。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezxfxdfljsnlgyd_1.html
自闭症最早的生物学迹象
加州大学圣地亚哥分校的研究人员发表在《Molecular Autism》杂志上的一项新研究首次阐明了这一问题。其中一项发现是:这两种自闭症谱系障碍亚型的生物学基础是在胚胎发育的最初几周和几个月里形成的。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbzzzdswxjx_1.html
DMSO|细胞实验中的通用冻存保护剂
DMSO可以用作化学反应(如聚合酶链式反应 (PCR))的极性非质子溶剂,也可作为冷冻保护玻璃化剂,用于保存细胞、组织和器官。DMSO 可在细胞冷冻培养基中用于保护细胞免受冰晶导致的机械损伤。它可用于原代、继代培养和重组的异倍体和杂交瘤细胞系、胚胎干细胞 (ESC) 以及造血干细胞的冻存。DMSO 常与 BSA 或胎牛血清 (FBS) 一同使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/dmsoxbsyzdtydcbhj_1.html
即用型  脑组织冻存液
脑组织冻存液,是冷冻保存大鼠或小鼠胚胎脑组织用的冻存液。只要将脑组织放入解冻后的本品中即可实现冻存。[查看]
http://cxbio.com/Article/BrainTissue_FreezingMedium_1.html
mR1ECM(大鼠<font color='red'>胚胎</font>体外培养)
mR1ECM(大鼠胚胎体外培养),使用前请保存在4℃,为避免产品质量下降,打开后请一次性使用完。[查看]
http://cxbio.com/Article/mR1ECM_1.html
猪体外受精卵(<font color='red'>胚胎</font>)制备培养基系列
日本IFP(Research Institute for the Functional Peptides)成立于1990年,致力于开发和生产动物体外受精用培养基。[查看]
http://cxbio.com/Article/porcine_oocyte_1.html
《PNAS》合成酶来解开分子之谜
克萨斯大学达拉斯分校的一位生物工程师开发出了一种合成酶,可以控制信号蛋白Vg1的行为,Vg1在脊椎动物胚胎的肌肉、骨骼和血液的发育中起着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnashcmljkfzzm_1.html
吐血整理IPSC细胞培养精选试剂
IPS细胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)是日本人山中申弥(Shinya Yamanaka)通过研究对人体组织的细胞进行重新编程而得到的类似胚胎干细胞的一种细胞类型。这种细胞酷似人类的胚胎干细胞,具有超强的分化能力。可以分化出这个人的血细胞,骨细胞,神经细胞等,进而培养出这个人的脏器,骨头,眼角膜,胰腺等。[查看]
http://cxbio.com/Article/txzlipscxbpyjxsj_1.html
抗BIF1单克隆抗体(克隆号:BIF1-443)
野生型(left lane)和 Bif-1 缺陷型(right lane)小鼠胚胎成纤维细胞在使用抗 Bif-1 抗体(克隆号:BIF1-443)所得结果,抗体按1:500稀释,并用含有3%脱脂牛奶的 TBS-T 溶液进行封闭处理。预测条带大小为 42 kDa 左右[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti-BIF1_1.html
Nature子刊:RNA引导机制驱动细胞命运
胚胎发育的早期阶段包含了许多生命的奥秘。解开这些谜团可以帮助我们更好地理解早期发育和出生缺陷,并帮助开发新的再生医学治疗方法。莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(ARMI)的研究人员利用强大而创新的成像技术描述了哺乳动物胚胎发育的关键时刻,他们的研究成果发表在《自然通讯》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
研究人员在实验室成功地诱导了灵长类动物的卵母细胞
由Mitinori saiitou博士领导的日本研究小组的一项新研究成功地从食蟹猴的胚胎干细胞中诱导了减数分裂(分裂)卵母细胞,食蟹猴与人类有许多共同的生理特征。通过建立一种诱导减数分裂卵母细胞分化的培养方法,研究人员旨在揭示人类和其他灵长类动物生殖细胞的发育。这项研究的结果发表在2023年3月的《The EMBO Journal》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjryzsyscgdydllcldwd_1.html
《Nature Protocols》:新突破!能够模拟人类<font color='red'>胚胎</font>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]
http://cxbio.com/Article/natureprotocolsxtpng_1.html
人为什么会得癌症?《自然》子刊对体细胞、<font color='red'>胚胎</font>、精子测序发现重要基因!
人体是由无数细胞构成的,而每个细胞分裂时都需要复制基因组。在细胞分裂的过程中,DNA聚合酶按照模板链合成新的DNA链。当然,这一过程需要保证极低的误差率,这种低误差率是通过基础结合的保真度、聚合物的校对能力以及DNA错配修复的监测来保证的。在这一过程中,核酸外切酶具有校对活性,可以识别和去除错配的碱基。[查看]
http://cxbio.com/Article/rwsmhdazzrzkdtxbptjz_1.html
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