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- 细胞培养在生物制药中有着广泛的应用。它是一种利用细胞生长和分裂的能力来生产药物的方法。通过细胞培养技术,我们可以大规模地生产各种药物,如蛋白质药物、抗体药物和疫苗。[查看]
- http://cxbio.com/Article/5fzgetswzyzxbpydgjyd_1.html
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- 抗生素可通过抑制细菌的生长或杀死细菌来治疗感染。随着抗生素的大规模使用,导致了诸多问题,如细菌耐药性、过敏性、药物残留及环境污染等。寻找替代抗生素的产品,成为了迫切的需要。抑菌肽抗菌谱广,对多重耐药菌具有杀伤作用,它是否会成为养殖业替代抗生素的新途径呢?[查看]
- http://cxbio.com/Article/yzytkpjlryjt_1.html
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- 一种新的小分子药物有助于将天然存在的细胞伴侣亲环蛋白A (CYPA)与致癌突变体KRASG12C的活性状态结合,在几种人类癌症模型中破坏致癌信号传导和肿瘤生长。该方法可用于靶向其他致癌KRAS突变体以及其他癌症驱动因素。[查看]
- http://cxbio.com/Article/bxtbkrashxztdxbbldhx_1.html
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- 在细胞或生物体内形成的自由基失衡,导致长期的氧化应激,常见的是活性氧或氮类物质(ROS和RNS)的形成。细胞内药物引起的氧化应激,通常以线粒体的(ROS)的能量状态(线粒体膜电位,或MMP)和活性氧的聚集情况来判断。ENZO根据MMP和ROS/超检测的细胞实验,推出广泛应用于氧化应激的产品。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ROS_1.html
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- Seebio 提供从磷脂PEGs到荧光PEGs的多种选择,种类齐全,产品线丰富。同时具备重组蛋白药物中间体合同外包开发和生产(CRO & CDMO)能力。经PEG共价修饰后,蛋白质药物的半衰期得到延长、免疫原性降低,同时较大限度地保留其生物活性,提高了效果。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xsxpegzzzdbywzdyy_1.html
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- 4种常见的醛糖包括D-岩藻糖、D-甘露糖、D-半乳糖和D-葡萄糖。4种功能性单糖具有不同的空间结构、光学活性、还原力以及在生物过程中的作用,是食品和药物研究中非常重要的物质。加深对功能性单糖的认识,为食品和医药研究中的应用提供参考。[查看]
- http://cxbio.com/Article/functionalmonoSaccharide_1.html
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- 在蛋白质交联剂中,由于具有两个不同的反应基的交联剂在蛋白偶联的反应受控,这类偶联试剂也得到了研究者更多地关注。在同时将药物和大分子载体连接,制备药物-载体结合物,很好的改善和控制药物在体内的转运和代谢,实现缓释给药和定向给药,提高生物利用度和治疗指数,满足了载体药物需要在体内定量,定位释放的要求。[查看]
- http://cxbio.com/Article/yydbzjljljkthhxywdgj_1.html
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- 葡聚糖衍生物还具有多种功能。首先它可以作为一种造模试剂。其次,它具有良好的水溶性,,可应用于药物输送和组织工程。葡聚糖衍生物能够形成稳定的葡萄糖胺共轭物,可用于制备生物传感器、药物输送系统等。[查看]
- http://cxbio.com/Article/pjtyswdzyycj_1.html
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- PEG可以与药物共价结合形成复合物,用于控制药物的释放,延长药物的半衰期,降低免疫原性和抗原性,降低毒性,增强药物靶向性,减少剂量和给药频率。PEGylation可以改善许多药物的药动学和药效学性质。[查看]
- http://cxbio.com/Article/pegxsjzdbzhtlywzdyy_1.html
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- PCR-反向点杂交,也称反向斑点杂交,常用于基因分型、基因突变的检测。其应用广泛,包括基因诊断、药物研发、种群遗传学研究等领域。例如,在基因诊断中,PCR反向点杂交法可以用于检测与疾病相关的基因变异,从而帮助医生进行诊断和治疗。在药物研发中, 该方法可以用于筛选药物靶点和评估药物疗效。[查看]
- http://cxbio.com/Article/pcrRDB_1.html
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- 伦敦大学学院的一项新研究揭示了一种罕见基因突变的生物学基础,研究描述了FAAH- out的突变如何“抑制”FAAH基因的表达,以及对与伤口愈合和情绪有关的其他分子途径的连锁反应。希望这些发现将导致新的药物靶点,并在这些领域开辟新的研究途径。[查看]
- http://cxbio.com/Article/FAAH-OUT_1.html
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- 药物递送系统是为了将适量的药在恰当的时间递送到正确的位置,从而增加药物治疗利用率,提高疗效,降低成本,减少毒副作用。常用的载体结构包括纳米、脂质体、水凝胶、膜控、骨架,其中脂质体由于具有与生物体细胞相类似的结构,而受到广泛关注。脂质体作为药物载体被广泛应用于小分子药物、蛋白质、核酸和显像剂。[查看]
- http://cxbio.com/Article/PEG-LIPIDS_1.html
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- 在今年于丹麦哥本哈根(4月15-18日)举行的欧洲临床微生物学与传染病大会(ECCMID)上发表的一项新研究确定了几种保护性药物,这些药物可能会减轻抗生素造成的附带损害,而不会影响它们对有害细菌的有效性。[查看]
- http://cxbio.com/Article/adverseeffecrsofantibiotics_1.html
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- 聚乙二醇化修饰技术通过共价键,将聚乙二醇与被修饰药物耦联,改善药物的理化性质和生物学活性。通过聚乙二醇修饰小分子药物、蛋白质、肽类、寡核苷酸等可以增强疏水性药物、蛋白质、核酸、脂质体的溶解性,提高稳定性和延长循环时间,现已成为生物技术和生物医学界关注的焦点,广泛应用于大分子与表面的连接、药物和脂质体的靶向性、纳米颗粒功能化等诸多领域。[查看]
- http://cxbio.com/Article/GeneralPEGderivatives_1.html
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- 大多数季铵盐都是小分子,在药物载体方面受到限制,很多生物大分子可以作为药物载体,将生物大分子与季铵盐结合来提高其抗菌活性,增加应用范围。[查看]
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