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新发现三个与神经发育障碍相关的基因
先前对其他疾病的研究表明,与基因剪接有关的问题可能是罪魁祸首。在转化为蛋白质之前,基因被转录成内含子(不编码蛋白质的RNA链)和编码蛋白质的外显子。内含子在一个叫做剪接的过程中被移除,这个过程是由一种叫做剪接体的蛋白质复合物完成的。影响剪接体的变异很少与神经发育障碍有关。然而,通过一系列复杂的测试,研究人员在本研究中表明,剪接体的功能障碍是导致一些神经发育障碍的原因。[查看]
http://cxbio.com/Article/xfxsgysjfyzaxgdjy_1.html
重组人MEGACD40L(R) 蛋白(可溶)
MEGACD40L是一种高活性蛋白,是两个三聚体CD40配体分子通过Adiponectin/ACRP30/AdipoQ的胶原域人工连接而成。在体内,这种蛋白质能有效的模拟CD40L的天然膜辅助聚合。可简单有效的替代 [CD40L+增强剂]组合[查看]
http://cxbio.com/Article/MEGACD40L_1.html
Nature:参与神经化学物质(如血清素和多巴胺)运动的转运蛋白结构
神经元通过一种叫做神经递质的化学信号相互交流。St. Jude儿童研究医院的科学家利用结构生物学专业知识确定了水疱单胺转运蛋白2 (VMAT2)的结构,VMAT2是神经元通信的关键组成部分。通过观察不同状态下的VMAT2,科学家们现在更好地了解了它的功能,以及蛋白质的不同形状如何影响药物结合——这是治疗多动症(过度运动)疾病(如图雷特综合症)的药物开发的关键信息。这项研究今天发表在《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231107_industrialnews_1.html
Seebio品牌细胞因子合集
细胞因子(cytokine,CK)是免疫原、丝裂原或其他刺激剂诱导多种细胞产生的低分子量可溶性蛋白质,具有调节固有免疫和适应性免疫、血细胞生成、细胞生长、APSC多能细胞以及损伤组织修复等多种功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/seebioppxbyzhj_1.html
蛋白保护剂:完整的解决方案
蛋白保护剂是指能够保护蛋白质免受变性、降解和损伤的化合物或生物制剂。蛋白质变性是指蛋白质原有的结构和功能发生改变的过程,是蛋白质失活的主要原因。蛋白保护剂通过多种机制来保护蛋白质[查看]
http://cxbio.com/Article/dbbhjwzdjjfa_1.html
普通疫苗有潜力用于对抗癌症
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的一个研究小组从理论上证明,一种来自儿童疫苗的蛋白质抗原可以被注入恶性肿瘤的细胞中,从而重新调整人体的免疫系统来对抗癌症,有效地阻止它并防止它的复发。[查看]
http://cxbio.com/Article/ptymyqlyydkaz_1.html
《Cell》有潜力战胜阿尔茨海默氏症的<font color='red'>蛋白质</font>,还能延长寿命
坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院坦普尔阿尔茨海默病中心的科学家们正在寻找一个有希望的新治疗靶点——ABCA7,一种已知可以预防阿尔茨海默病的蛋白质。这项研究发表在《Cell》杂志的网络版上,揭示了关于ABCA7、胆固醇和人类脑细胞炎症之间关系的新信息。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231010_industrialnews_1.html
《Cell》<font color='red'>蛋白质</font>内在无序区在染色质调控和基因表达中的关键作用
普林斯顿大学、丹娜-法伯癌症研究所和华盛顿大学的研究人员的一项新研究表明,蛋白质凝析物(如图所示)对细胞中基因表达的过程至关重要,凝析物的形成取决于蛋白质的内在无序区域。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231009_industyrnews_1.html
细胞自噬研究 NBR1 ELISA kit
自噬(autophagy)是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体(autophagosome),并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。自噬是继细胞凋亡(apoptosis)后,当前生命科学热门的研究领域。NBR1 和 p62 这两个蛋白的功能类似于支架蛋白,在自噬过程中起着转运和降解蛋白的功能。NBR1和 p62 ELISA 试剂盒可以灵敏地定量检测人、大鼠、小鼠细胞裂解液中自噬标记物 NBR1 和 p62 的含量。[查看]
http://cxbio.com/Article/NBR1_ELISA_1.html
高活性重组Ⅲ型人源化胶原蛋白
胶原蛋白是人体内数量庞大,含量丰富的蛋白质,广泛分布于人体的组织,主要存在于皮肤、骨骼、肌肉、血管、内脏,软骨等部位,是重要的人体原材料,堪称为人体生命支架。目前总计发现28种胶原蛋白,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型胶原蛋白占胶原蛋白总量90%以上。皮肤中的胶原蛋白,主要是Ⅰ型和Ⅲ型。[查看]
http://cxbio.com/Article/ghxzzxryhjydb_1.html
5分钟“get”生物制药中细胞培养的关键要点
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
修饰性PEG在重组蛋白药物中的应用
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
Science子刊:酶的开关
格拉茨科技大学(TU Graz)的研究人员已经破译了一种高效光感受器的功能。他们的研究结果发表在《科学进展》杂志上。研究小组研究了一种在许多细菌中发现的二胍酸环化酶蛋白。它的酶功能调节了一种控制细菌生存方式的中心信使物质的产生。在黑暗中,这种蛋白质几乎完全不活跃,但一旦暴露在日光的蓝色成分中,它的酶活性就会迅速增加。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkmdkg_1.html
为何生物医药产品配方中要添加L-岩藻糖?
L-岩藻糖是一种天然存在的单糖,在许多生物分子中,包括蛋白质、脂质和糖,都有发现。它具有多种生物活性,包括:提高蛋白质稳定性和溶解度、减少免疫原性。因此,L-岩藻糖在生物医药产品配方中具有潜在的应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/L-fucoseinbiopharmaceutical_1.html
单蛋白纳米孔法检测翻译后修饰
在牛津大学,科学家们开发了一种纳米孔技术,可以识别单个蛋白质中的三种不同的翻译后修饰(PTMs),甚至可以识别长蛋白质链的深处。科学家们断言,他们的技术“为编制细胞和组织中的蛋白质形态清单奠定了基础。这种方法可以改变我们对蛋白质变异如何与疾病相关的理解,并且可以实现即时诊断。[查看]
http://cxbio.com/Article/ddbnmkfjcfyhxs_1.html
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