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类器官培养助力神器|让类器官茁壮成长
成功的类器官培养关键在于选择合适培养基。不同类器官对培养基需求差异大,需根据实验目的和细胞类型选择。合适培养基提供营养物质、生长因子,模拟体内环境,促进类器官形成和维持。选择培养基时,需考虑细胞类型、生长速度、分化程度等因素,关注成分和配比。通过实验和优化,筛选出适宜的培养基,提高成功率、效率,降低成本。[查看]
http://cxbio.com/Article/lqgpyzlsqrlqgzzcc_1.html
COA-Cl【2-Cl-C.OXT-A】 类VEGF/NGF活性小分子化合物
COA-Cl(2-Cl-C.OXT-A)是具有促进血管生成作用的小分子化合物。此外,它还具有神经保护和营养作用。COA-Cl为水溶性,有望代替VEGF和NGF在再生医疗中用于促进血管和神经的生成。另外,它还可作为Xeno-free培养基的添加剂进行使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/COA-Cl_1.html
PNAS:大肠杆菌如何造成尿路感染
近日,一项发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究分析了大肠杆菌(E. coli)如何在几乎无菌的新鲜尿液中利用宿主的营养物质快速繁殖。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasdcgjrhzcnlgr_1.html
D-MEM(高葡萄糖)(含有丙酮酸钠,不含氨基酸)
D-MEM(高葡萄糖)(含有丙酮酸钠,不含氨基酸),是不含氨基酸的低营养培养基。将培养基换成本产品,能够使细胞处于饥饿状态。除了氨基酸,其他成分与?D-MEM?相同,比使用?HBSS、EBSS、D-PBS?效果更好,能够促进细胞自噬作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/D-MEM_1.html
研究发现,钙通道阻滞剂是逆转肌强直性<font color='red'>营养</font>不良肌肉无力的关键
新的研究已经确定了在1型肌强直性营养不良(DM1)中发现的肌肉功能障碍背后的特定生物学机制,并进一步表明钙通道阻滞剂可以逆转该疾病动物模型中的这些症状。研究人员认为,这类广泛用于治疗多种心血管疾病的药物有望成为DM1的未来治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240104_industrialnews_1.html
BalanCD CHO Feed 4补料培养基
BalanCD CHO Feed 4是一种营养丰富的补料培养基,旨在保证蛋白质质量和功能的同时解锁高性能CHO细胞系的可能性。作为可放大的BalanCD CHO培养基的一部分,建议与BalanCD CHO Growth A配合使用,以提高高质量重组蛋白的产量。[查看]
http://cxbio.com/Article/BalanCD_CHO_1.html
《Science》肺炎和肠道:不同微生物菌群合作切断有害细菌的“军粮”
研究人员发现,不同的常驻共生肠道细菌群落通过消耗病原体在宿主中站稳脚跟所需的营养物质,共同保护人类肠道免受致病微生物的侵害。他们的集体结果强调了为什么微生物组多样性对人类健康很重要,并可能指出优化肠道健康的新策略的发展,以及合理设计耐病原体的微生物组群落。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231218_industrialnews_1.html
维生素B12缺乏与多发性硬化症之间惊人的相似性
几十年来,科学家们注意到维生素b12(一种支持中枢神经系统(CNS)健康发育和功能的必需营养素)的缺乏与多种疾病之间存在有趣的相似之处。[查看]
http://cxbio.com/Article/wssb12qfydfxyhzzjjrd_1.html
AFNOR认证产品 - 应用于食品、饮用水、饲料和环境样品中的微生物检测
AFNOR是法国标准机构,国际标准化组织(ISO)的会员团体。COMPASS 蜡状芽孢杆菌琼脂培养基法,可对食品、饲料产品中初步鉴定为蜡状芽孢杆菌所属物种的孢子及营养形式进行检测并计量。[查看]
http://cxbio.com/Article/AFNOR_1.html
蛋白胨·蛋白水解物 - 应用于微生物培养、发酵、生物制药生产
Solabia Biotechnology是法国Solabia集团下负责研发并生产蛋白胨/蛋白水解物的蛋白胨部门,提供大包装的高质量产品。可作为食品和发酵产品的生产过程中提高微生物检测和疫苗等生物制药生产的细胞培养效率所必需的营养素来使用。富士胶片和光可提供40多种经Kosher或Halal认证的,植物、酵母、牛奶酪蛋白、动物来源的蛋白胨产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/peptone_1.html
研究揭示了<font color='red'>营养</font>不良和抗生素耐药性上升之间的惊人联系
不列颠哥伦比亚省大学的研究人员发现,微量营养素缺乏与生命早期肠道微生物群组成之间存在惊人的联系,这可能有助于解释为什么抗生素耐药性在全球范围内不断上升。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231121_industrialnews_1.html
Science首次发现细胞器<font color='red'>营养</font>感知机制:线粒体是如何感知和控制它们体内的谷胱甘肽水平的
科学家们已经发现了线粒体是如何感知和控制它们体内的谷胱甘肽水平的,谷胱甘肽是一种全身产生的抗氧化剂。这是细胞器中首次发现的营养感应机制,这一发现具有巨大的转化潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/mitochondrial_glutathione_homeostasis_1.html
乳糖-N-三糖:守护新生儿肠道健康
乳糖-N-三糖(LNT II) 是母乳低聚糖(HMO)的核心结构,具备广泛的营养保健潜能。LNT II及HMO拥有重要的生物学功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/LNT-II_1.html
奶粉、食品等配方中为何添加人乳寡糖?
人乳寡糖(HMOs, human milk oligosaccharides)作为一种特殊的低度聚合糖,在奶粉、食品等配方中的添加旨在模仿母乳的营养成分和生物活性分子,从而综合促进肠道健康、免疫系统发育和整体健康。其通过与微生物互动产生有益代谢产物,增强肠道屏障功能,减少肠道炎症;同时,调节肠道菌群平衡,促进益生菌生长,维护肠道健康;此外,或促进婴儿大脑发育。因此,人乳寡糖的添加为食品增添了有价值的功能成分,为婴儿和成人的健康提供全面支持。[查看]
http://cxbio.com/Article/nfspdpfzwhtjrrgt_1.html
功能食品配方中为何要添加L-苹果酸?
L-苹果酸,作为一种自然酸味剂,具备多重优势。首先,它能够赋予食物所需的酸味,从而提升风味品质。此外,L-苹果酸还兼具天然的防腐能力,能有效抑制细菌和霉菌的繁殖,从而延长食品的保质期。同时,其作为一种自然保湿剂,有助于维持食物的水分含量,使食物更加柔软且具有弹性。此外,L-苹果酸还表现出优异的抗氧化特性,有助于保护食物不受氧化损伤,维持食物的新鲜度和营养价值。[查看]
http://cxbio.com/Article/gnsppfzwhytjlpgs_1.html
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