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Phos-tag(R) Acrylamide
仅需将Phos-tag(R) Acrylamide与丙烯酰胺溶液混合并聚合,即可生成用于分离磷酸化和非磷酸化蛋白质的Phos-tag? SDS-PAGE。[查看]
http://cxbio.com/Article/Phos-tag-Acrylamide_1.html
S-亚硝基化修饰 EZH2:调控内皮稳态的新机制与潜在治疗靶点
在生命的微观世界里,细胞的正常运作依赖于各种精细的调控机制。一氧化氮(NO)作为一种多功能的生物活性分子,在细胞功能调节中扮演着重要角色,它可通过 S - 亚硝基化修饰蛋白质来发挥作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250428_industrialnews_1.html
抗真菌蛋白DECTIN-1可用于自身免疫疾病和癌症治疗
澳大利亚国立大学(ANU)的一项最新研究表明,免疫系统中的一种抗真菌蛋白质也会加剧部分自身免疫性疾病的严重程度,例如肠易激病(IBS)、1型糖尿病、湿疹和其他慢性疾病。科学家们发现了DECTIN-1蛋白质此前未被发现的一种功能,它在突变状态下限制了免疫系统中T调节细胞的产生。[查看]
http://cxbio.com/Article/kzjdbdectin1kyyzsmyj_1.html
非表面活性剂型磺基甜菜碱  NDSB-195/NDSB-256
NDSB季铵离子具有亲水性的磺酸基团及短链疏水基团的两性离子化合物,是具有两性离子性质的非表面活性剂。主要用于分离膜蛋白质,核蛋白质和嗜盐蛋白质的纯化。[查看]
http://cxbio.com/Article/NDSB_1.html
Nature:科学家新发现一种免疫细胞类型,与过敏有关
在《自然》杂志发表的一项新研究中,纽约大学朗格尼健康中心的研究人员发现,肠道中有一组特殊的细胞,称为耐受性树突状细胞(tDC),可以减少因暴露于食物蛋白质而引起的免疫反应,以防止过敏。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjxfxyzmyxblx_1.html
Ni-NTA琼脂糖 用于蛋白提取
Ni-NTA琼脂糖,可用于亲和提取在N末端或C末端融合了带有六个组氨酸残基的6×His标签的重组蛋白。它用于提取多种蛋白质,如可溶性蛋白质,不溶性蛋白质,膜蛋白质等等。溶出时无需使用多肽,以低成本和简单的操作即可提取目的蛋白。[查看]
http://cxbio.com/Article/Ni-NTA_1.html
《Nature》细胞的应激反应比科学家认为的更细微、更分散
摘要:身体细胞对压力的反应是暂停正常功能,集中精力保存能量、修复受损成分和增强防御。 身体细胞对压力——毒素、突变、饥饿或其他攻击——的反应是暂停正常功能,集中精力保存能量、修复受损成分和增强防御。 如果压力是可控的,细胞恢复正常活动;否则,它们会自我毁灭。 图1 哺乳动物综合应激反应的可塑性 几十年来,科学家们一直认为,这种反应是一个线性的事件链:细胞中的传感器“发出警报”,修改一个关键蛋白质,然后改变第二个蛋白质,减慢或关闭细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexbdyjfybkxjrwd_1.html
抗CPM,单克隆抗体(WK), 结合红色荧光染料(635)
羧肽酶M(简称CPM)是出现在细胞膜表面的肽链外切酶。它从肽和蛋白质催化裂解出C端精氨酸和赖氨酸残基。近年研究报道,它可作为气道祖细胞、肺泡祖细胞、肝祖细胞的标志物。此产品为红色荧光染料(635)标记处理后的抗CPM单克隆抗体(WK)。此产品专用于流式细胞术,无需二次抗体染色。[查看]
http://cxbio.com/Article/CPM_1.html
替西罗莫斯
替西罗莫斯是雷帕霉素的衍生物,mTOR(mammalian target of rapamycin)的抑制剂。mTOR是与癌细胞的生长、增殖有关的激酶,是治疗癌症时的目标之一。替西罗莫斯与FK506结合蛋白质-12(FKBP-12)结合,能够抑制买mTOR的活性,从而改变癌细胞的细胞周期,抑制血管新生。[查看]
http://cxbio.com/Article/Temsirolimus_1.html
抗平足蛋白,单抗
单次跨模型糖蛋白质——平足蛋白(PDPN)是淋巴内皮和肺泡上皮的标记蛋白。另外,发现在脑肿瘤、恶性中皮肿瘤、睾丸肿瘤、卵巢癌和各种鳞状上皮癌中过量表达,参与肿瘤细胞的浸润和转移,表达量强弱与肿瘤的预后和浸润性有一定相关性。抗平足蛋白,单抗(LpMab-19),是识别 PLAG4 近域的 Thr76-Arg79 的抗体。抗平足蛋白,单抗(LpMab-21),是识别 PLAG4 近域的 Thr76-Arg79 的抗体。[查看]
http://cxbio.com/Article/PDPN_mab_1.html
《Nature》免疫系统“自毁”:GZMK激活补体引发炎症的全新机制
麻省总医院布里格姆的研究人员发现,一种名为颗粒酶 K(GZMK)的蛋白质会通过激活补体系统来攻击我们自身的组织,从而导致组织损伤和炎症。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250208_industrialnews_1.html
转染试剂小白入门指南
转染试剂在基因治疗中发挥着关键作用。用于将外源基因导入到目标细胞中。这些试剂经过精心优化以确保基因能够准确地定位到细胞内的特定位置,并稳定地表达所需的蛋白质[查看]
http://cxbio.com/Article/tansfection_reagents_1.html
《Cell》突破性研究推翻了“DNA环形成”的旧定律
来自代尔夫特、维也纳和洛桑的科学家发现,塑造我们DNA的蛋白质机器可以改变方向。到目前为止,研究人员认为这些所谓的SMC马达只能向一个方向移动。这一发现发表在《Cell》杂志上,是理解这些马达如何塑造我们的基因组和调节我们的基因的关键。[查看]
http://cxbio.com/Article/celltpxyjtfldnahxcdj_1.html
Cancer Cell:蛋白水平预测肠癌免疫治疗反应
在发表在《癌细胞》杂志上的一项研究中,研究人员调查了为什么免疫疗法只对某些肠癌患者有效,以及我们如何增加从这种治疗中受益的患者数量。他们发现,一种名为CD74的蛋白质的表达水平可以预测对免疫治疗的反应,而不依赖于亚型。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancercelldbspyccamy_1.html
《Nature》解锁未知分子开关:一种特定<font color='red'>蛋白质</font>区域导致乳腺癌
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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