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马喷特罗,马朋特罗标准品
Mapenterol hydrochloride 品牌:WITEGA Laborator;订货号:BA006-50MG 类别:瘦肉精[查看]
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蝇毒磷-oxon
Coumaphos-oxon CAS#:[321-54-0] 品牌:Dr;订货号:C11731000 类别:有机磷杀虫剂[查看]
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对肠道干细胞衰老的新认识
最近由副教授Takuya Yamamoto和研究员May Nakajima-Koyama领导的一项研究表明,维持干扰素-γ (IFN-γ)和细胞外信号调节激酶(ERK)/丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号之间的微妙平衡对于在衰老过程中保存肠道干细胞群至关重要。通过比较年轻小鼠和老年小鼠肠道组织,研究人员发现了这些信号通路之间的相互作用,这些信号通路随着时间的推移支持干细胞的维持。[查看]
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抗ASK1,单克隆抗体  Anti ASK1, Monoclonal Antibody
ASK1是位于MAP激酶通路最上游的细胞内蛋白质磷酸酶。通过应激刺激使活性酶细胞被激活,诱导凋亡和细胞分化。另一方面有报道称,ASK1激活可诱导阿尔茨海默症和ALS神经细胞凋亡。抗ASK1,单克隆抗体 Anti ASK1, Monoclonal Antibody是识别ASK1的单克隆抗体。[查看]
http://cxbio.com/Article/Anti-ASK1_1.html
聚谷氨酰化修饰单抗(GT335)(生物素标记)
聚谷氨酰化(polyglutamylation)是一种可逆的翻译后修饰(PTM),通过酶与谷氨酸残基上γ位的羧基作用修饰蛋白。该作用产生大量负电荷,以此调节微管蛋白和其他蛋白间,包括微管结合蛋白(MAPs)和分子马达间相互作用,维持微管蛋白的稳定。[查看]
http://cxbio.com/Article/anti-Polyglutamylation_1.html
Cell子刊:2种中心体相关蛋白质不为人知的新功能
在一项新的研究中,耶鲁大学的研究人员发现了两种在这种调节中发挥作用的蛋白质,PPP2R3C,MAP3K1,从而揭示了中心体相关疾病,并揭示了潜在的治疗目标。[查看]
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Culture(R) A-83-01
Culture(R) A-83-01,是ALK4、ALK5、ALK7的选择性抑制剂。可以抑制Smad2/3的磷酸化和TGF-β诱导性的上披肩组织转换。本产品对骨形成因子typeI受体、p38MAP激酶、细胞外抑制激酶几乎没有影响。[查看]
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贻贝粘蛋白功能及应用场景
贻贝粘蛋白(Mussel Adhesive Protein,MAP)是一种由海洋贻贝足丝腺分泌的足丝蛋白,分子量约为100kDa,其结构中含有赖氨酸和多巴基团。该蛋白质在医学和化妆品行业中有着广泛的应用,特别是在皮肤护理和伤口愈合方面。[查看]
http://cxbio.com/Article/MusselAdhesiveProtein_1.html
Cell发布全球城市微生物组图谱,你的住所信息可能就藏在鞋子上
近日,来自美国康奈尔医学研究院的研究人员在《Cell》上发表了题为A global metagenomic map of urban microbiomes and antimicrobial resistance的研究成果,该团队在三年内收集了来自全球32个国家和60个城市的近5,000个样本,通过宏基因组测序,发现了10928种病毒和748种细菌,绘制了全球的城市微生物图谱,并发现了其城市分布特征。[查看]
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Science:新冠突变毒株可能逃避中和抗体治疗,包括再生元和礼来的产品
1月25日,美国华盛顿大学、哈佛医学院布莱格姆妇女医院以及霍华德?休斯医学研究所的研究人员在《Science》共同发布了一项题为“Prospective mapping of viral mutations that escape antibodies used to treat COVID-19”的研究报告。文中绘制了“逃避”现有的主要临床抗体药物的病毒突变图谱,涵盖再生元的两款抗体药物以及礼来的一款抗体药物,表明这些药物可能对SARS-CoV-2发生的一些突变无效。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencexgtbdzkntbzhk_1.html
PNAS:PNAS解读!科学家们有望利用一种新型的聚糖标记策略来揭秘肝脏中的免疫激活机制!
近日,一篇发表在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上题为“Mapping glycan-mediated galectin-3 interactions by live cell proximity labeling”的研究报告中,来自斯克里普斯研究所等机构的科学家们通过研究提出了一种新型策略来捕获聚糖分子和人类肝脏细胞中特殊蛋白激活子之间的相互作用,这样一来,研究人员就能应用新技术来理解肝脏疾病的发生机制和机体的免疫激活机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaspnasjdkxjmywlyyz_1.html
Biomaterials:开发出一种无载体的多重基因编辑系统,可用于抗癌免疫疗法
在一项新的研究中,韩国科学技术研究院(KIST)的Mihue Jang博士及其团队和韩国世宗大学的Seokmann Hong教授及其团队开发出一种新的基因编辑系统,而且这种系统可同时抑制淋巴瘤细胞表面上表达的干扰免疫系统的蛋白和激活细胞毒性T淋巴细胞,因而可以用于抗癌免疫治疗中。相关研究结果近期发表在Biomaterials期刊上,论文标题为“A carrier-free multiplexed gene editing systemapplicable for suspension cells”。[查看]
http://cxbio.com/Article/biomaterialskfcyzwzt_1.html
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