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Science | 重要发现!斯坦福大学巧妙改造皮肤细菌,激活免疫助力抗癌
2023年4月13日,斯坦福大学Michael A. Fischbach团队在Science在线发表了题为“Engineered skin bacteria induce antitumor T cell responses against melanoma”的研究论文,该研究通过表达固定在分泌蛋白或细菌表面蛋白上的肿瘤抗原改造皮肤细菌表皮葡萄球菌来,测试其驱动抗肿瘤免疫反应的能力。在定植后,工程化表皮葡萄球菌能诱导产生肿瘤特异性T细胞,该T细胞成熟后能在血液中循环,并进而浸润局部和转移性肿瘤病变处,发挥细胞毒活性,进而减少局部和转移性黑色素瘤的生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/stanfordEngineeredSkinBacteria_1.html
α2-巨球<font color='red'>蛋白</font>检测试剂盒用原辅料
α2-巨球蛋白 (A2M) 是一种保守的四聚体泛蛋白酶抑制剂,存在于许多生物体液中,包括血浆和脑脊髓液。检测α2-巨球蛋白水平可以用于评估炎症、肿瘤、肝病、肾病等病的严重程度和预后。α2-巨球蛋白检测方法主要为免疫比浊法,西宝生物可提供α2-巨球蛋白检测试剂盒用原辅料[查看]
http://cxbio.com/Article/2jqdbjcsjhyyfl_1.html
是什么决定了CD8+ T细胞的命运?Immunity新研究指向cBAF复合物
最近,索尔克生物研究所Susan Kaech教授和Diana Hargreaves副教授领导的团队发现,一种名为cBAF的蛋白质复合物可通过“开门或关门”来控制T细胞的命运。这项研究成果于6月13日发表在《Immunity》杂志上,阐明了T细胞如何对抗和记忆感染,同时为开发更有效的疫苗和癌症治疗方法铺平了道路。[查看]
http://cxbio.com/Article/ssmjdlcd8txbdmyimmun_1.html
IL-17<font color='red'>蛋白</font>对皮肤老化的关键作用
来自巴塞罗那生物医学研究所(IRB Barcelona)与国家基因组分析中心(CNAG)合作的一组科学家发现,IL-17蛋白在皮肤老化中起着核心作用。这项研究由巴塞罗那IRB的Guiomar Solanas博士、Salvador Aznar Benitah博士和CNAG的Holger Heyn博士领导,强调了Il -17介导的衰老过程到炎症状态。[查看]
http://cxbio.com/Article/il17dbdpflhdgjzy_1.html
高、低密度脂<font color='red'>蛋白</font>胆固醇(HDL /LDL-C)检测解决方案
总胆固醇(TC)可分为高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。HDL-C的减少常见于脑血管病、冠心病、肝功能损害等;低密度脂蛋白胆固醇是动脉粥样硬化的主要致病因素。[查看]
http://cxbio.com/Article/HDL_LDL-c_test_1.html
一个高度不稳定的<font color='red'>蛋白</font>质导致神经退化
EPFL的科学家们重现了在患有卢伽雷氏病和其他神经系统疾病的患者大脑中发现的病理蛋白聚集体的关键特征,为潜在的机制提供了见解,并为新疗法提供了有希望的途径。研究结果发表在《Nature Neuroscience》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/yggdbwdddbzdzsjth_1.html
总胆固醇(TC)检测试剂盒用原辅料
总胆固醇(TC)是指血液中所有脂蛋白所含的胆固醇总和,总胆固醇包括游离胆固醇和胆固醇酯。肝脏是合成与贮存胆固醇的主要组织,小肠、皮肤、肾上腺皮质和性腺也可以合成胆固醇。 胆固醇具有重要的生理作用,是构成动物细胞膜的必需成分 ,参与形成细胞膜,同时是合成维生素D、胆汁酸和甾体类激素等的原料。总胆固醇升高,常见于动脉粥样硬化性心血管相关疾病;总胆固醇降低,可见于严重营养不良、贫血、感染等。 总胆固醇(TC)检测方法包括:CHOD-PAP法、干化学法等。CHOD-PAP法为常用的方法。西宝生物可提供总胆固醇([查看]
http://cxbio.com/Article/TC_TEST_1.html
C-反应<font color='red'>蛋白</font>(CRP)-磁微粒化学法发光(吖啶酯)解决方案
超敏C反应蛋白常见的用途可作为心血管疾病风险识别的辅助手段。配合传统的急性冠脉综合征临床诊断使用,可作为冠状动脉疾病或急性冠脉综合征复发的预警指示物。[查看]
http://cxbio.com/Article/CRP_1.html
新发现减缓了肌肉萎缩症
休斯顿大学药学院的一组研究人员报告说,通过操纵TAK1,一种在免疫系统发育中起重要作用的信号蛋白,他们可以减缓疾病的进展,改善杜氏肌营养不良症(DMD)的肌肉功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/xfxjhljrwsz_1.html
科学家发现了一类新的“分子马达”
来自马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所(MPI-CBG)、生命卓越物理集群(PoL)、德累斯顿工业大学生物技术中心(BIOTEC)和印度国家生物科学中心(NCBS)的一组研究人员发现了一种利用替代能源的新型分子系统,并具有执行机械任务的新机制。这种分子马达的工作原理与传统的斯特林发动机相似,通过反复收缩和膨胀,帮助将货物分配到膜结合的细胞器。它是第一个使用两种成分的马达,两种不同大小的蛋白质,Rab5和EEA1,由GTP而不是ATP驱动。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxlylxdfzmd_1.html
新SNAPtag技术定制基于T细胞的免疫疗法
匹兹堡大学的研究人员已经开发出一种通用受体系统,允许T细胞识别任何细胞表面目标,使高度定制的CAR - T细胞和其他免疫疗法能够治疗癌症和其他疾病。这一发现可能会扩展到实体肿瘤,并使更多的患者获得CAR - T细胞疗法在某些血癌中产生的改变游戏规则的结果。它涉及到对T细胞进行工程化,使其受体带有通用的“SNAPtag”,可以与针对不同蛋白质的抗体融合。通过调整这些抗体的类型或剂量,可以为最佳的免疫反应量身定制治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/xsnaptagjsdzjytxbdmy_1.html
Nature:扭曲的<font color='red'>蛋白</font>质保护着基因组
细胞核中的微小孔隙通过保护和保存遗传物质,对健康衰老起着至关重要的作用。来自马克斯普朗克生物物理研究所理论生物物理系和美因茨大学蛋白质紊乱合成生物物理学小组的一个研究小组,已经填补了对这些核孔的结构和功能的理解上的一个空白。科学家们发现,毛孔中心的内在无序蛋白质是如何形成意大利面状的移动屏障的,这种屏障对重要的细胞因子是可渗透的,但却阻挡了病毒或其他病原体。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturenqddbzbhzjyz_1.html
EVAGLAX(TM)细胞外囊泡分离纯化试剂盒使用说明
EVAGLAX采用了孔径精确可控、并带有抗蛋白质非特异性吸附涂层的多孔玻璃作为过滤膜。无需使用超速离心机即可简便快速地提取来自细胞外囊泡的RNA和蛋白质。同时,离心柱类型易于操作,简化了实验流程,有望减少操作的个体差异,确保实验的重现性。[查看]
http://cxbio.com/Article/EVAGLAX_1.html
Nature子刊发现了隐藏的RNA修复机制:一种前所未知的<font color='red'>蛋白</font>质功能
康斯坦茨的研究人员阐明了一种以前未被表征的人类蛋白质(C12orf29)的功能。RNA连接酶催化了一种反应,这种反应以前在人类中没有发现过。这项研究的结果表明,在人类中存在一种以前被隐藏的RNA修复机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/C12orf29_1.html
Nature子刊改变游戏规则:一种以前未知的细胞途径
斯坦福大学的研究人员定义了一种新的细胞途径——包括一个“倾倒点”——用于清除细胞中错误折叠的蛋白质。该通路是治疗老年痴呆症、亨廷顿舞蹈症和帕金森病等与年龄相关疾病的潜在靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkgbyxgzyzyqwz_1.html
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