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- 脂肪组织内的血管壁是间充质祖细胞的来源,称为血管周围干细胞/基质细胞(PSC)。PSC通过荧光激活细胞分选(FACS)分离,并定义为周细胞和外膜祖细胞(APC)的二分体群。但是那些促进PSC分化为骨或脂肪细胞类型的因素尚不清楚。[查看]
- http://cxbio.com/Article/wisp1yrlxgzwgxbzzfxc_1.html
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- 在脂肪酶测定试剂盒中,底物的稳定性和灵敏度至关重要。西宝生物提供脂肪酶底物-1,2-o-二月桂-外消旋-甘油-3-戊二酸-(6-甲基试卤灵)酯,用于血清中脂肪酶的检测,灵敏度高,稳定性好,订购热线400-021-8158![查看]
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- 对成年人来说,骨始终处在流失和重建的稳态平衡状态,一个关键的调控基因应该既能够促进骨生成又能抑制脂肪细胞的生成。YAP是受Hippo信号途径负调控的一个转录因子,众多研究已经证明Hippo/YAP是一个在多器官发育和大小调节方面非常保守的信号途径。但YAP在骨稳态维持方面的确切功能还存在争议。最近来自美国凯斯西储大学的华人科学家Wen-Cheng Xiong等人发现了YAP在调节骨稳态方面的新机制。[查看]
- http://cxbio.com/Article/hrkxjjsjdwntxhtjjdya_1.html
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- 在《自然》杂志上,来自哥伦比亚大学和康奈尔大学的一支联合团队在线发表了一篇正文只有 2 页的论文。他们的这项最新研究虽然简短,但意义重大——它表明生酮饮食竟能提高部分患者的抗癌能力。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturegzfdtsnyzzlsc_1.html
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- 脂肪细胞(adipocytes)的发育和分化在肥胖症的病因和发病中起着重要作用。虽然多项研究已对脂肪的前体细胞进行了研究,但我们对它们的体内起源和特性的理解还不完整。近日,科学家们采用高分辨率的单细胞转录组学技术,“点亮”了脂肪组织内不同类型的基质细胞,或有助于提高我们控制肥胖和胰岛素敏感性的能力,从而治疗包括2型糖尿病在内的代谢疾病。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zbdkzfscdgjxbybfx_1.html
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- 然而,确定脂肪细胞前体细胞(fat cell precursor,即产生脂肪细胞的前体细胞)的身份和分子性质已经证实是非常充满挑战性的。这是因为脂肪组织含有大量的基质细胞,这些基质细胞难以使用基因标记等传统方法加以区分。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zbfxylkzzfxbcsdxbyq_1.html
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- 近日发表在《免疫》杂志上的一项临床前研究显示,膳食纤维通过将免疫系统设定在健康的反应水平上,提高了感染流感病毒小鼠的存活率。高纤维饮食会钝化肺部有害的过度免疫反应,同时激活T细胞,从而提高抗病毒的免疫力。这些益处是由肠道细菌组成的变化调节的,膳食纤维的生物发酵增加了短链脂肪酸的产生。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gxwysblsdklgbd_1.html
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- 1. 文章题目:超高压促进β-环糊精向大米颗粒内部的有效渗入 期 刊:食品与发酵工业 发表时间:31 December 2012 作 者:刘莉; 赵建伟; 焦爱权; 田耀旗; 周星; 徐学明; 金征宇 作者单位:江南大学食品科学与技术国家重点实验室; 江南大学食品学院 2. 文章题目:阿托伐他汀对血脂异常兔血清和脂肪组织脂联素的影响[查看]
- http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp2012nwxy_1_1_1.html
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- 在禁食小鼠中,细胞开始分解脂肪酸而不是葡萄糖,这种变化增强肠道干细胞的再生能力。 这些研究人员发现他们也能够利用一种激活相同代谢开关的分子促进再生。这些研究人员说,这种干扰能够潜在地有助于老年人从胃肠道感染中康复过来,或者让接受化疗的癌症患者从中受益。[查看]
- http://cxbio.com/Article/jszqcdgxbdzsnl_1.html
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- 血管在调节营养物从血液转移到体内的器官中发挥着一种经常被忽视的作用。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学、耶鲁医学院和斯隆凯特林癌症纪念中心的研究人员鉴定出一种分泌的蛋白,即爱帕琳肽(apelin, APLN),在调节脂肪酸跨过血管中的作用。[查看]
- http://cxbio.com/Article/sciencezkjdcxgstnbdz_1.html
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- 在一项新的研究中,法国研究人员发现一种海藻光致酶(algal photoenzyme)利用蓝光将脂肪酸转化为烃类化合物。这一发现有可能为人们提供一种新的方法来制造烃类化合物能源。相关研究结果发表在2017年9月1日的Science期刊上,论文标题为“An algal photoenzyme converts fatty acids to hydrocarbons”。[查看]
- http://cxbio.com/Article/sciencefxyzhzgzmzjly_1.html
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- 近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自哈佛大学公共卫生学院和霍华德休斯敦医学院的研究人员通过研究阐明了一种关键的脂肪生成酶如何保护机体细胞免于毒性脂肪的损伤。相关研究或能帮助研究人员全面理解肥胖相关代谢疾病的发病机制,比如2型糖尿病、脂肪肝和心力衰竭等,同时还能够帮助研究人员开发治疗多种疾病的新型疗法。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellmetaboljbcnbhjtx_1.html
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- 来自瑞士联邦理工学院(EPFL)基础科学系和化学科学与工程研究所的研究人员设想了一种配体设计,结合了多肽和脂肪酸的优点,该设计通过氨基酸侧链将脂肪酸偶联至短肽上。理想情况下,脂肪酸独自能与白蛋白结合,亲和力在微摩尔范围内,而多肽部分则能通过与白蛋白形成额外的联系作用,来增强这种亲和力。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xffxzycdtywztndbsq_1.html
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- Fitzgeralde 甲状腺素包括甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3),促进体内物质和能量代谢,主要是促进体内的能源物质即糖类、蛋白质和脂肪的氧化分解,使耗氧量增加,能量同时释放出来。促进身体和智力发育,对骨胳、神经系统和生殖系统有显著影响。[查看]
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- Fitzgerald 胰岛素可促进糖原、脂肪、蛋白质合成。 公司简介 [查看]
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