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PD-1 (human) ELISA Kit;PD-1 (人) ELISA试剂盒
PD-1(也称为细胞程序性死亡蛋白1;CD279)是CD28/CTLA-4免疫受体家族的I型跨膜蛋白,参与信号和免疫调节。D-1(人)ELISA试剂盒是为检测不同的生物体液中特异性sPD-1(人)而开发的。[查看]
http://cxbio.com/Article/PD-1-ELISA_1.html
促甲状腺素(TSH)-磁微粒化学发光法(吖啶酯) /荧光<font color='red'>免疫</font>层析解决方案
促甲状腺素(Thyrotropin,Thyroid Stimulating Hormone,TSH)是腺垂体分泌的调节甲状腺功能的激素。人类的TSH为一种糖蛋白,是由垂体前叶分泌的一种糖蛋白激素,含211个氨基酸,糖类约占整个分子的15%。整个分子由两条肽链-α链和β链组成。[查看]
http://cxbio.com
破坏单个基因可以改善CAR-T细胞<font color='red'>免疫</font>疗法
在《癌症发现》杂志上发表的一篇论文中,研究小组证明,破坏SUV39H1基因会产生连锁反应:它恢复了帮助维持T细胞寿命的多种基因的表达。研究人员表明,这种方法提高了CAR - T细胞对抗小鼠多种癌症的有效性。[查看]
http://cxbio.com/Article/phdgjykygscartxbmylf_1.html
癌症<font color='red'>免疫</font>治疗研究工具—LAG-3 & PD-1 抗体
PD-1 和 LAG-3 是在非功能性 CD8 T 细胞表面发现的具有相似功能的负调控蛋白。已经在几种肿瘤细胞中发现,PD-1 和 LAG-3 是可以上调T细胞衰竭的表面标记物。这些蛋白的上调可以抑制免疫反应,从而影响肿瘤的生长。先前研究表明,使用免疫检点抑制剂可以提高抗肿瘤作用,而没有自身免疫的显性特征。PD-1 重组单克隆抗体(RMPD1-1)和 LAG-3 (人)单克隆抗体(17B4)可作为研究癌症新的潜在免疫治疗靶点的抗体使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/LAG-3_1.html
<font color='red'>免疫</font>检查点活性蛋白及相关产品 CTLA-4,PD-1,IDO1,B7-H4,LAG-3,Tim-3
免疫检查点活性蛋白及相关产品 CTLA-4,PD-1,IDO1,B7-H4,LAG-3,Tim-3,用于酶活性检测和IDO1抑制剂筛选。[查看]
http://cxbio.com/Article/CTLA-4_1.html
ALyS(TM) 505N <font color='red'>免疫</font>细胞治疗研究用无血清培养液
ALyS(TM) 505N 是免疫细胞治疗研究用的无血清培养液。大幅降低血浆使用量的同时,还能提高细胞的增殖功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/ALyS505_1.html
从线粒体功能入手,改善肿瘤<font color='red'>免疫</font>疗法
当线粒体呼吸失败时,会触发一系列反应,最终导致T细胞的遗传和代谢重编程——这一过程会导致它们的功能衰竭。但是这种T细胞的“衰竭”是可以被抵消的:细胞代谢的药理学或遗传优化增加了T细胞的寿命和功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/cxltgnrsgszlmylf_1.html
L-麦角硫因功效及多行业应用
SeeBio公司L-麦角硫因(L-Ergothioneine,EGT, CAS: 497-30-3)是一种稀有的手性氨基酸,具有多重细胞生理保护功能,包括清除自由基、解毒、维护DNA的生物合成、促进细胞正常生长、增强细胞免疫系统、提供抗辐射、美白和抗衰老特性。由于其优良的性能,可以应用到许多领域。在化妆品领域可以用来抗衰老,可以作成防晒剂等产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/EGT_1.html
Cell:新的抗体能中和耐药细菌
一个研究小组发现了一种抗体,这种抗体可能会导致一种治疗急性和慢性铜绿假单胞菌感染的新方法。由于其多种耐药机制,铜绿假单胞菌具有高发病率和死亡率,并可导致重症患者的并发症感染和危险的败血症病例。来自科隆大学、科隆大学医院、布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心和汉堡-埃彭多夫大学医院的科学家团队从慢性病患者的免疫细胞中分离出抗体,并描述了它们的结合机制。这项研究发表在著名的科学杂志《细胞》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellxdktnzhnyxj_1.html
Science新证据:猴痘病毒由于持续的人际传播而不断进化
一项新的分析表明,猴痘病毒正在迅速分化成几个谱系,其特征是由于与人类免疫系统的持续相互作用而产生的突变,这表明该病毒自2016年以来一直在人类中传播。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencexzjhdbdyycxdr_1.html
白介素-6(IL-6)-磁微粒化学发光(吖啶酯) /荧光<font color='red'>免疫</font>层析解决方案
白介素(Interleukin),又称“白细胞介素”,是一类由多种细胞产生的具有生物学活性的小分子多肽样片段,在免疫细胞的激活和调节、介导T、B淋巴细胞等的活化、增殖和分化,以及炎症反应中起重要作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/IL-6-SOLUTION_1.html
抗CD40(小鼠),单克隆抗体(FGK45)
CD40 属于 TNF 受体超家族,并且介导广泛的免疫和炎症反应,包括T细胞依赖性免疫球蛋白类别转换,记忆B细胞发育和生发中心形成。 CD40-CD40L 的相互作用对 β-淀粉样蛋白诱导的小胶质细胞活化是必需的,因此被认为是阿尔茨海默病发病机制中的早期表现。[查看]
http://cxbio.com/Article/anti-CD40_1.html
氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)-荧光<font color='red'>免疫</font>层析解决方案
脑利钠肽(BNP)是一种与心房钠尿肽(ANP)功能类似的神经激素类物质,具有促尿排钠并抵制交感神经活性的作用,与心房钠尿肽组织在学分布及氨基酸组成等方面却存在着较大差异,故被作为另一种物质,命名为BNP。由于BNP和NT-proBNP 主要是由左心室心肌细胞合成,在体内等摩尔数产生后分泌进入血液,两者都可以作为一种有效的心衰标志物,可单独地预示心室压力增高状况,对于充血性心力衰竭及其引发的呼吸困难并发症,原发性高血压及其评价左心室功能障碍等心血管相关疾病的辅助诊断及治疗评估监测具有重要价值。[查看]
http://cxbio.com/Article/ajmdnlntqtntprobnpyg_1.html
Nature:科学家发现病毒对抗细菌CRISPR<font color='red'>免疫</font>系统的全新方式
近日,由奥塔哥大学的Peter Fineran教授和哥本哈根大学的Rafael Pinilla-Redondo博士领导的国际研究小组在《自然》杂志上发表了一项研究,揭示了病毒抑制细菌CRISPR-Cas免疫系统的新方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjfxbddkxjcri_1.html
Science Advances:叶绿体的作用不仅仅是光合作用!<font color='red'>免疫</font>防御中隐藏的玩家
科学家们早就知道叶绿体可以帮助植物将太阳能转化为食物,但由加州大学戴维斯分校的植物生物学家领导的一项新研究表明,叶绿体对于植物免疫病毒和细菌病原体也是必不可少的。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231027_industrialnews_1.html
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