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- 游离T3检测对疾病诊断的灵敏度和特异性较好,但相对总T3而言更容易受到一些疾病和药物的干扰导致结果假性偏高或偏低,此时总T3检测结果更能准确反映体内三碘甲状腺原氨酸的状态。[查看]
- http://cxbio.com/Article/TT3_FT3_test_solutions_1.html
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- 来自美国凯斯西储大学的研究人员在国际顶级学术期刊《Nature》上发表了一篇研究论文。该研究深入探讨了雌激素受体α(ERα)的内在无序性与其功能之间的关系,这对于理解乳腺癌的发病机制以及开发新的治疗策略具有重要意义。该研究不仅揭示了ERα在分子水平上的复杂调控机制,还为未来的药物研发提供了新的靶点和理论基础。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20250117_industrialnews_1.html
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- 近日,德国维尔茨堡大学生物中心生物技术与生物物理学系的研究人员在Science期刊上发表了一篇具有重要意义的论文,这项工作由欧洲研究委员会、德国联邦教育和研究部以及德国研究基金会资助。该研究聚焦于治疗性单克隆抗体(mAbs)与CD20分子之间的相互作用机制。这项研究不仅为理解mAbs如何激活免疫系统以杀死B细胞提供了关键的分子层面见解,还可能对改进现有mAbs药物的设计和开发产生深远影响。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20250115_industrialnews_1.html
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- 发表在《自然》杂志上的这一研究发现,增强了我们对低密度脂蛋白如何导致心脏病的认识。心脏病是世界范围内死亡的主要原因,并可能为更有针对性的低密度脂蛋白降低疗法铺平道路,比如个性化的他汀类药物治疗,以提高其有效性。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20241231_industrialnews_1.html
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- 在生物制药的制造过程中,过滤技术起着重要的作用。它贯穿于药物研发和生产的整个周期,从上游的无菌过滤细胞培养基,到中游的蛋白质和病毒的分离纯化,直至下游的制剂灭菌和微粒清除,过滤技术始终发挥着关键作用,确保药品的安全性、效能和质量稳定性。在膜过滤的耗材选择上,必须挑选合适的过滤方法以及相应的滤器和滤芯,这些滤芯是由多层不同折叠方式的滤膜构成的。在生物制药领域应用的滤膜包括微滤(MF)、超滤(UF)和纳滤(NF)。[查看]
- http://cxbio.com/Article/filtration_biopharm_1.html
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- HIPS和德国感染研究中心(DZIF)的研究人员现在已经利用这一自然原理,从细菌中扩增和分离出新的生物活性天然产物的遗传蓝图,称为生物合成基因簇。他们的创新方法被称为“ACTIMOT”,可以直接在原生细菌中产生基因簇中编码的天然产物,也可以将它们转移到更合适的微生物生产菌株中,在那里产生新的分子。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20241217_industrialnews_1.html
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- 糖尿病肾病(DKD)是世界上肾衰竭的主要原因,目前已经确定了新的潜在治疗靶点,可以让患者接受新的基因和药物治疗,防止疾病进展为终末期肾衰竭。这项研究发表在《自然通讯》杂志上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezktnbsbdxbdkyf_1.html
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- 皮肤是一个天然的屏障,对于外源性分子或药物的皮肤给药来说是一个重要的障碍。为了提 高透皮吸收率,研究人员通常会使用化学渗透增强剂来减少皮肤屏障的阻力。这些化学渗透 增强剂可以促进药物通过角质层的扩散和加速药物传递[。在透皮吸收技术的研究中,有多种新兴材料和方法被提出以提高皮肤渗透效率[查看]
- http://cxbio.com/Article/xxjsttpxsldjsjz_1.html
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- 磁性微球是一种具有磁性的微小球状颗粒,通常由高分子材料和磁性材料(如Fe3O4、γ-Fe2O3等)组成。它们在生物医学、药物传递、磁性分离等领域有广泛应用。磁性微球的制备方法多种多样,包括包裹法、模板自组装法和溶剂热法等。[查看]
- http://cxbio.com/Article/magnetic_bead_application_1.html
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- BF-187,BF-188,与β-淀粉样蛋白或者蛋白质凝集形成的β片层结构(老年斑以及神经原纤维缠绕变化)特异性结合的新型低分子荧光化合物。β-淀粉样蛋白以及磷酸化蛋白的凝集、积累与阿尔兹海默症因有关,蛋白成为药物筛选与治疗的目标。BF-187,BF-188因具有高血液 - 脑屏障通透性,也可作为模型动物前临床实验研究应用的有效工具。[查看]
- http://cxbio.com/Article/BF-187_1.html
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- 细胞活力测试是评估细胞在特定条件下存活能力的重要手段,广泛应用于药物筛选、生物医学研究等领域。根据不同的测试需求和细胞类型,存在多种细胞活力测试方法及其相应的试剂。MTT法和LDH法适用于初步评估细胞毒性或活力,而WST-8法和ATP测定法则更适合于高通量筛选和快速评估。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xbhljcwxbzzydxyjfn_1.html
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- 在最近发表在《自然生物技术》(Nature Biotechnology)杂志上的一项研究中,瑞士的研究人员使用碱基和引物编辑技术,在多种细胞系(包括癌细胞和非癌细胞)中创建和分析了上皮生长因子受体(EGFR)基因的各种变体,以研究它们对癌症进展和耐药性的影响。他们发现,以前已知的和新的突变都与EGFR激活和药物反应显著相关,证明了该方法的准确性,并揭示了影响肿瘤生长和耐药性机制的新途径。[查看]
- http://cxbio.com/Article/egfrjytbjybjjsjsazny_1.html
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- 免疫细胞能够像嗅探犬一样检测感染,使用一种叫做Toll样受体的特殊传感器,简称TLRs。但是是什么信号激活了TLRs,这种激活的规模和性质与被检测到的物质之间有什么关系?在最近的一项研究中,来自波恩大学和波恩大学医院(UKB)的研究人员使用了一种创新的方法来回答这些问题。他们采用的方法可能有助于加快寻找对抗传染病、癌症、糖尿病或痴呆症的药物。[查看]
- http://cxbio.com/Article/tpxffjslmystrhjcgr_1.html
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- 剑桥大学英国痴呆症研究所的研究人员筛选了1400多种临床批准的药物化合物,使用斑马鱼进行基因工程改造,使它们模拟所谓的牛头病。他们发现碳酸酐酶抑制剂(治疗青光眼的药物甲唑胺就是其中一种)可以清除斑马鱼和小鼠体内的tau蛋白积聚,并减少这种疾病的迹象。斑马鱼和小鼠体内携带着导致人类痴呆的突变形式的tau蛋白。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20241107_industrialnews_1.html
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- Tau是微管结合蛋白的一种,主要在中枢神经系的神经细胞中表达,维持微管的稳定。有报道指出,在阿尔茨海默病患者的脑中,积蓄了磷酸化Tau的神经纤维发生变化,其变化程度与痴呆症的病重程度相关。因此,为了研究阿尔茨海默病的原因以及开发其药物,Tau被广泛研究。FUJIFILM Wako推出了各种Tau抗体、磷酸化Tau S422抗体就是其中之一。[查看]
- http://cxbio.com/Article/Tau_S422_1.html
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