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脑损伤标志物解决方案
脑损伤是当前严重危及青壮年健康和生命的主要问题。脑损伤标志物,或称“脑的生物标志物”,是当前医学发展所关注的热点之一。它是指在脑组织发生损伤或有脑血管病时,在患者血或脑脊液中出现的可测定的、具有标志性的指标。[查看]
http://cxbio.com/Projects/nssbzwjjfa.html
糖酵解来源的丝氨酸代谢受损是衰老相关足细胞损伤的关键驱动因素
研究聚焦慢性肾脏病(CKD)中足细胞衰老的关键难题,揭示了血管紧张素II(Ang II)通过转录因子FOXA1下调磷酸甘油酸激酶1(PGK1),导致L-丝氨酸合成减少、线粒体功能障碍和细胞衰老的新机制。研究发现补充L-丝氨酸或增强PGK1表达可激活PI3K/AKT通路,减少脱氧鞘脂积累,显著改善足细胞损伤。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251208_industrialnews_1.html
高血压患者的隐形助手:维生素K的心<font color='red'>血管</font>保护力
控血压就像一场持久战,降压药、低盐饮食、规律运动是公认的“三大法宝”。但你知道吗?在我们的日常饮食中,还藏着一位“隐形助手”——维生素K,它正悄悄为心血管健康筑牢防线。[查看]
http://cxbio.com/Article/gxyhzdyxzswsskdxxgbh_1.html
Science Signaling:深入了解糖类如何调节炎症性疾病过程
一项新的研究更新了我们对糖类(称为聚糖)如何帮助免疫细胞在炎症性疾病银屑病中迁移到皮肤的理解。研究人员发现,免疫细胞自身具有细胞表面糖萼,在炎症性皮肤病中,免疫细胞会脱落这层糖萼,以帮助它们从血液迁移到组织中。这改变了以往的认知,即只有血管壁会改变其糖萼层来辅助这一过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencesignalingsrlj_1.html
iPS来源细胞早期安全评估工具
多能干细胞是一种可再生的替代细胞来源,具有修复受损组织或治疗退行性疾病而不引起免疫排斥的潜质。基于以上这些特点,多能干细胞具有治疗多种疾病的可能性,包括癌症、糖尿病、血液病、心血管疾病、炎症和神经退行性疾病。其调控自我更新、重编程和分化的细胞机制,有望应用于新型细胞疗法、再生医学和改进模型系统以评估药物功效和毒性。无论您采用何种干细胞研究方法,Enzo 提供的多种创新研究工具将助您充分发挥该方法的潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/SCREEN-WELL_GFP-CERTIFIED_CYTO-ID_1.html
α-酮戊二酸通过调控胰岛素-ATM信号轴改善共济失调毛细<font color='red'>血管</font>扩张症小鼠模型的胰岛素抵抗和代谢紊乱
研究人员发现ATM缺失会导致全身性胰岛素抵抗和代谢灵活性丧失,引发代偿性的谷氨酰胺依赖性代谢重组。特别重要的是,他们发现胰岛素敏感的小脑Purkinje细胞——尤其是那些表达Zebrin-II/ALDOC、在小脑蚓部后叶和絮结叶中解剖学丰富的细胞——对ATM缺失相关的代谢变化特别敏感。这种解剖学特异性易感性导致了A-T共济失调和运动相关症状的发展。[查看]
http://cxbio.com/Article/20251022_industrialnews_1.html
人ES/iPS细胞培养用 Y-27632
人ES/iPS细胞培养用 Y-27632,是一种选择性强效ROCK(Rho-associated coiled-coil forming kinase/Rho binding kinase)抑制剂,具有通过ROCK信号传递系统收缩血管平滑肌等多种功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/Y-27632_1.html
动物造模解决方案:一站式疾病模型诱导原料库
西宝生物作为国内生命科学领域的重要供应商与技术服务商,长期专注于体外诊断原料及专业动物模型技术的开发与支持。在动物建模领域,公司依托成熟的诱导模型构建平台,为客户提供多类动物造模解决方案,涵盖心血管、代谢、肾脏、神经及炎症等关键研究方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/dwzmjjfayzsjbmxydylk_1.html
强健骨骼,更护心<font color='red'>血管</font>:天然维生素K2
西宝生物深耕合成生物学领域,凭借成熟技术实力与严苛品控打造高品质产品,作为优质的天然维生素K2(VitaminK2)供应商,咨询热线400-021-8158随时响应,为您提供稳定、可靠的产品与服务保障![查看]
http://cxbio.com/Article/Natural_VK2_1.html
胰岛微环境影响1型糖尿病发展的机制研究:基于BioBreeding大鼠模型及apoCIII靶向干预策略
研究人员创新性地利用BioBreeding(BB)大鼠模型,通过眼前房移植技术结合多模态成像,首次在活体水平揭示了糖尿病前期微环境对胰岛功能的决定性影响。研究发现载脂蛋白CIII(apoCIII)作为关键介质,通过激活炎症小体和促炎因子IL-1β,驱动了移植胰岛的血管退化和β细胞凋亡。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250807_industrialnews_1.html
组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂复合物(tPAI.C) - 磁微粒化学发光法(AE/AP)解决方案
组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活抑制物-1复合物 (tissue plasminogen activator-plasminogen activator inhibitor-1 complex,tPAI.C):tPAI.C是血管内皮细胞损伤时,释放t-PA与PAI-1共同入血形成的复合物。血管内皮细胞受损后,t-PA?PAI-1复合物的上升反映了血管受损。针对tPAI.C的检测,西宝生物推出5种单克隆抗体及1种抗原。[查看]
http://cxbio.com/Article/tPAI.C-AE-AP_1.html
单细胞多组学揭示FABP1+ 肾细胞癌通过脂肪酸重编程激活PLG-PLAT轴驱动肿瘤<font color='red'>血管</font>生成
福建医科大学附属第一医院的研究团队在《Molecular Cancer》发表创新性研究,通过单细胞多组学技术结合功能实验,首次揭示FABP1+肿瘤亚群通过PLG-PLAT信号轴促进血管生成的分子机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250617_INDUSTRIALNEWS_1.html
MDA5 蛋白在皮肌炎相关<font color='red'>血管</font>损伤中的关键作用:机制解析与潜在治疗靶点探索
MDA5+DM 患者比 MDA5-DM 患者更易出现血管病变,但 MDA5 在血管损伤中的具体作用和机制却一直不太清楚。为了解开这些谜团,来自华中科技大学同济医学院附属协和医院的研究人员展开了深入研究。他们的研究成果发表在《Cell Communication and Signaling》杂志上,为我们认识皮肌炎相关血管损伤的机制提供了新的视角,也为潜在的治疗方案提供了方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/MDA5-protein_1.html
cAMP & cGMP 检测试剂盒 cAMP & cGMP ELISA Kit
环状AMP(cAMP)是重要的第二信使,在很多生物学效应中起作用。cAMP与血管疾病,神经系统,免疫,细胞生长和分化,代谢等有关。环状GMP一般比cAMP的含量水平低10~100倍,鸟苷酸环化酶作用在GTP上形成cGMP。一些激素,比如乙酰胆碱,胰岛素,催产素和其他特定的化合物比如血清素,组胺会引起cGMP水平的升高。[查看]
http://cxbio.com/Article/cAMP_cGMP_ELISA_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
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