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新研究为肿瘤免疫治疗抗体开发找到新靶标
最新研究表明抗TIGIT抗体或将作为肿瘤免疫治疗的新方法发挥重要作用,这类抗体能够增强DNAM-1蛋白的功能,进一步增强NK细胞摧毁肿瘤细胞的能力。研究人员表示上述机制将为下一代癌症治疗方法的开发带来重大影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjwzlmyzlktkfzdxbb_1.html
DNA纳米机,实现15美分的艾滋病检测或不再是梦
一项新研究可能会彻底改变传染性及自动免疫疾病昂贵且繁琐的诊断过程,这些疾病包括风湿类关节炎和艾滋病等。加州大学Kevin Plaxco教授表示,该技术平台的另一个特点是成本低。一个检测所需材料成本仅为15美分,这使得该方法与其他定量方法相比更有竞争力。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnanmjsx15mfdazbjchb_1.html
诺贝尔化学奖花落DNA修复,三名科学奖荣获殊荣
2015年度诺贝尔化学奖在瑞典皇家科学学院于瑞典斯德哥尔摩当地时间10月7日11时45分揭晓,Thomas Lindahl、Paul Modrich和Aziz Sancar共计三名科学家获奖,以表彰他们在DNA修复机制领域做出的杰出贡献。三位科学家在DNA修复机制领域的研究为深入了解细胞功能、保证基因组信息精确以及癌症治疗手段的研究打开了窗口。[查看]
http://cxbio.com/Article/nbehxjhldnaxfsmkxjrh_1.html
活体动物体内光学
西宝生物提供Lumiprobe活性染料,包括FITC、Cy5、Cy7等荧光染料,客服热线:400-021-8158。活体动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是用荧光素酶基因(Luciferase)标记细胞或DNA,而荧光技术则采用绿色荧光蛋白、红色荧光蛋白等荧光报告基因和FITC、Cy5、Cy7等荧光素及量子点(quantumdot,QD)进行标记。[查看]
http://cxbio.com/Article/htdwtngx_1.html
揭示FUS蛋白异常导致神经退行性疾病的致病机理
FUS(全称为fused in sarcoma/translocated in liposarcoma,FUS/TLS)是一个多功能的DNA/RNA结合蛋白,主要定位于细胞核,但可以在细胞核与细胞质中穿梭。FUS蛋白在RNA的转录、RNA的剪接和microRNA的加工等过程中发挥重要作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/jsfusdbycdzsjtxxjbdz_1.html
CRISPR-Cas9搭车“DNA纳米纱团”进入细胞核?!
“DNA纳米纱团”是“首次“在体外和体内证明把CRISPR-Cas9复合物一起送进细胞核并实现基因编辑功能的药物输送体系。[查看]
http://cxbio.com/Article/mfjdcrisprcas9dcdnan_1.html
FastPrep快速土壤DNA提取FastDNA及其它类型样品的DNA、RNA和蛋白质
西宝生物专业提供快速核酸提取(FastPrep)等DNA提取试剂盒,客服热线:400-021-8158。FastDNA快速高效稳定地提取难以破碎的动植物、微生物以及其它类型样品的DNA、RNA和蛋白质等提取试剂盒[查看]
http://cxbio.com/Article/fastprepkstrdnatqfas_1.html
黄体酮可提高乳腺癌患者的生存率
乳腺癌是一种常见的癌症。在澳洲,每八位女性中就有一位乳腺癌患者,而且,每天有七位乳腺癌患者死亡。在美国平均每年有18万5千位妇女患乳腺癌,并有4万4千人死于这种疾病。近日,来自澳洲Adelaide大学及英国剑桥的研究人员发现,介导女性性激素(雌激素ER和黄体酮)活性的受体是如何与DNA相互作用,从而抑制了大多数乳腺癌生长的。[查看]
http://cxbio.com/Article/httktgrxahzdscl_1.html
DNA断裂与大脑学习及老化相关
来自MIT的研究者们发现,神经元活性可以快速大量激活一些早期反应基因,从而促进大脑的学习和记忆。DNA双链断裂的形成,是一种生理活动,可以快速解除拓扑蛋白对早期反应基因的抑制,从而在神经元中表达这些早期反应基因。这项研究结果,有助于研究人员们研发出新的方法,防治认知下降疾病,例如老年痴呆症。此项研究于近日发表在Cell杂志上。 在此研究之前,研究人员们在小鼠老年痴呆模型上发现,甚至是在疾病的前期,海马区的神经元已经有大量的DNA损伤,即DNA双链断裂。为了研究清楚,这些DNA双链断裂是如何和为什么发生的,哪些基因[查看]
http://cxbio.com/Article/dnadlydnxxjlhxg_1.html
甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷
衰老过程可以延迟甚至逆转?日本筑波大学的Jun-Ichi Hayash教授领导的研究团队最近发现至少在人类细胞系中确有如此可能。他们还确认了两种特殊的,能够调节最小和结构最简单的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分参与了衰老的过程。这篇研究发表在最近的ScientificR eports上。 在许多物种(包括人类)中,线粒体功能异常是衰老的标志之一。这种理论来源于线粒体在细胞中扮演的能源站角色,它通过细胞呼吸过程产生的能量,为细胞供能。线粒体DNA损伤会使线粒体DNA改变或者突变。而这些变化的积累与寿命的降低[查看]
http://cxbio.com/Article/gasjdnzslxgxltqx_1.html
DNA环状分子的自主复制
生物系统中存在很多的自主复制的例子。然而,人工制造这样的生物系统的自主复制系统却是相当困难,这是因为生物系统很复杂。在其他领域,人类可以创造某些自我复制系统,比如磁场系统以及模块化机器人等等。我们很少将这些人造的自我复制系统和生物系统中的自我复制系统进行比较。因而,如果能从理论上将人工的自主复制系统和生物细胞系统中的复制进行比较,这对于设计新型自主复制系统具有很大意义。其中,细胞中的DNA分子就是一个很好的切入点。基于其可以进行相互识别的特性,即DNA分子可以完成自组装和复制。 最近,韩国科学家们的研究证明,[查看]
http://cxbio.com/Article/dnahzfzdzzfz_1.html
如何选择NGS自动化系统?
大规模NGS应用带来不仅仅是技术上的革新,相对传统更加复杂和精细操作,注定了这一技术将会更多地依赖自动化设备来完成。作为临检机构和近期崛起的众多第三方检测公司,在将NGS设备收入囊中之后,必然要考虑开始自动化样品制备系统的投入。只有将整个样品准备流程通过可靠的系统来完成,才能真正配得上是高质量的NGS检测流程。 ★ 那么问题来了,什么才是一套称职的自动化系统? 作为一套符合标准的NGS样品制备系统,最基本的要求就是能够提供符合标准的文库DNA,以浓度和片段大小作为考核的标准。 而决定这一切的是试[查看]
http://cxbio.com/Article/rhxzngszdhxt_1.html
DNA研究向3D时代迈进
对于DNA的比喻在不断增加。它是一串代码、一段螺旋梯,而如今又变成近似折纸的东西。正如将一张平整的纸折叠,能将其变成一只鹤或一朵荷花,研究人员开始意识到,通过成环和折叠形成的复杂模式能帮助人体基因组转变为一些有意义的东西。这种弯曲和旋转可让特定基因同那些距离遥远但调控这些基因活动的 DNA片段保持密切联系,激活产生骨头、肌肉或脑细胞的基因表达,亦或刺激癌症的发生。 该想法的精妙和潜力令众多生物学家神魂颠倒,但他们仍在努力获取足够好的数据来确切地理解这些错综复杂的模式。去年12月,一项发表于《细胞》杂志 网络版的报[查看]
http://cxbio.com/Article/dnayjx3dsdmj_1.html
饱受争议的DNA激光打印,激发创造新生物的可能性
Austen Heinz 是生物科技创业公司Cambrian Genomics的 CEO,这家只有 11 人团队的小公司已从120多位投资人那里融到1000万美元。他们目前主要为大医药公司打印DNA,如生物科技公司Roche,第三大制药、生物和卫生保健公司GlaxoSmithKline和科学服务领域Thermo Fisher Scientific等,价格为每个DNA字母(碱基)5-6美分。[查看]
http://cxbio.com/Article/bszyddnajgdyjfczxswd_1.html
新一代CRISPRs有望成为2015年重磅技术
当人们提到所谓的使能技术(enabling technologies),类似印刷机的发明,或者麻醉药的发现就会浮现在我们脑海中。而对于科学家来说,CRISPR-Cas9系统就是这样一种系统。 这种细菌免疫系统能通过将病毒DNA中的短重复片段整合到细菌基因组中,来抵抗病毒。当细菌(或其后代)第二次感染病毒的时候,这些重复序列就能通过一种核酸酶靶向侵入的互补DNA,并摧毁它。 2013年几个研究组就利用了这一系统编辑真核生物基因,随后看到在不少应用中CRISPRs迅速崛起,多个不同物种都实现了基因组中基因删除和插入[查看]
http://cxbio.com/Article/xydcrisprsywcw2015nz_1.html
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