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MagCapture(TM) microRNA 分离试剂盒系列
通过使用MagCapture(TM) microRNA 分离试剂盒系列,可便利地从人或小鼠的细胞、组织中回收 Ago 蛋白质结合 microRNA 以及目标 mRNA。另外,从培养上清、血清、血浆中也可回收游离状态的 Ago 蛋白质结合 microRNA。[查看]
http://cxbio.com/Article/MagCapture-microRNA-Isolation-Kit_1.html
microRNA 增强试剂盒 microRNA Booster Kit
Stemgent(R) microRNA Booster 试剂盒增强和简化了 mRNA 的重编程,可用正常或者病人特定类型细胞制备有效的 iPS 细胞系。 microRNA Booster 试剂盒包括 microRNA 重编程混合物和 B18R 重组蛋白。[查看]
http://cxbio.com/Article/microRNA-Booster-Kit_1.html
Stemgent(R) <font color='red'>mRNA</font> 重编程试剂盒
Stemgent? mRNA 重编程试剂盒与 microRNA Booster 试剂盒(00-0073)配套使用可以迅速,安全,有效制备人 iPS 细胞。该方法不发生整合,不含病毒,与临床研究相关。与慢病毒,仙台病毒和其他方法相比,16天内制备 iPS 细胞,3周内细胞可进行传代培养。慢病毒,仙台病毒和其他方法还需要花20周时间确认没有病毒残留。该系统完全免除了病毒相关的生物污染问题的顾虑。[查看]
http://cxbio.com/Article/Stemgent-mRNA_1.html
Ste<font color='red'>mRNA</font>(TM) 重编程试剂盒
ReproCELL 的 Stemgent(R) StemRNA(TM) -SR 重编程试剂盒是细胞重编程试剂盒,结合自身复制 RNA(srRNA)和 microRNA 技术,为干细胞研究者提供安全、灵活、快速、经济、高效重编程,可将来自人外周血、脐带血、人成熟和新生成纤维细胞的内皮祖细胞(EPCs)通过重编程转化为 IPS 细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/StemRNA-SR_1.html
Ste<font color='red'>mRNA</font>第三代重编程试剂盒
Stemgent RNA重编程的新产品——StemRNA第三代重编程试剂盒(旧名StemRNA-NM重编程试剂盒),结合了未经修饰的RNA和microRNA技术,使干细胞研究人员追求的多功能性、简易性和时间效益提升到一个新的层次,使人成纤维细胞,以及来自难以重编程的患者血液和尿液的细胞样品得已重编程,成为具有全能性的诱导型多功能干细胞(iPS)。[查看]
http://cxbio.com/Article/StemRNA3rd-Gen_1.html
环状RNA适配体靶向IGF2BP2克服BET抑制剂获得性耐药:三阴性乳腺癌治疗新策略
研究人员通过系统分析发现,耐药TNBC细胞中circRNA BISC表达显著降低,而RNA结合蛋白IGF2BP2异常激活。进一步研究揭示,BISC含有独特的"CAC-|9-12|-XGGX"基序,能特异性结合IGF2BP2的KH3/KH4结构域,从而竞争性阻断IGF2BP2与c-MYC mRNA的相互作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250811_industrialnews_1.html
轴突tau蛋白选择性减少改善阿尔茨海默病小鼠模型中的tau和淀粉样蛋白病理
德国维尔茨堡大学医院(University Hospital Wuerzburg)的Abdolhossein Zare和Saeede Salehi等研究人员开展了一项突破性研究。他们发现RNA结合蛋白hnRNP R能特异性结合tau编码基因Mapt mRNA的3'非翻译区(3'UTR),促进其在轴突中的定位和局部翻译。通过构建hnRNP R基因敲除小鼠与5xFAD AD模型小鼠杂交,研究人员观察到这些小鼠大脑中磷酸化tau聚集和Aβ斑块显著减少。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250730_industrialnews_1.html
《Cell》<font color='red'>mRNA</font>化学修饰在细胞应激反应中起重要作用?
一种在信使核糖核酸(mRNA)上常见的微小化学修饰,在细胞应对压力的过程中发挥着意想不到的巨大作用。这一发现阐明了细胞生物学的一个重要方面,并且可能具有临床意义,因为这种被称为m6A的mRNA修饰是新兴癌症治疗类别中的靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellmrnahxxszxbyjfyz_1.html
《自然》突破性成果:解决<font color='red'>mRNA</font>疫苗的不足之处
来自华沙国际分子和细胞生物学研究所(IIMCB)的研究人员描述了一种提高基于mRNA的治疗效率的新机制。研究结果将有助于开发针对癌症和传染病的新疗法。科学实验是在IIMCB进行的,但华沙大学物理系和生物系、华沙医科大学以及波兰科学院生物化学和生物物理研究所的合作者也作出了重要贡献。[查看]
http://cxbio.com/Article/zrtpxcgjjmrnaymdbzzc_1.html
Nature Cardiovascular Research:心脏炎症的关键差异
一组柏林研究人员与国际科学家合作,发现了由COVID-19引起的心脏炎症、抗COVID-19疫苗接种和非COVID-19心肌炎的差异。他们在《自然心血管研究》上报告说,合作研究发现,与非covid -19心肌炎相比,由SARS-CoV-2感染和mRNA疫苗引起的心肌炎具有独特的免疫特征。这项研究发表在《自然心血管研究》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturecardiovascular_1.html
PNAS:细胞间<font color='red'>mRNA</font>转移改变人类多能干细胞状态
日本东京科学研究所Takanori Takebe教授领导的研究小组研究了不同类型干细胞之间mRNA转移的机制和作用。他们的研究结果发表在2025年1月22日的《美国国家科学院院刊》。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasxbjmrnazygbrldng_1.html
核糖体和ZAK蛋白刺激细胞对紫外线辐射损伤的初始反应
在最近的一项研究中,约翰霍普金斯医学院的研究人员认为,细胞的信使RNA (mRNA) -;遗传物质的主要翻译和调节者-;与一种叫做ZAK的关键蛋白质一起,刺激细胞对紫外线辐射损伤的初始反应,并在细胞的生死中起着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/htthzakdbcjxbdzwxfss_1.html
神秘的小RNA分子:第一个自然产生的,能调节选择性剪接的RNA
一种非编码RNA是名为4.5SH的小RNA,仅在小鼠和大鼠等小型啮齿动物中发现。它由其基因的多个拷贝产生的,导致每个细胞积累多达10,000个拷贝的RNA分子。由北海道大学Shinichi Nakagawa教授领导的一个研究小组发现了4.5 SH RNA的新作用——在mRNA成熟过程中规避小鼠DNA中的突变。他们的研究结果发表在《分子细胞》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231221_industrialnews_1.html
Nature子刊新研究为癌症如何破坏干细胞精心调整的表观过程提供了新见解
在皮肤中,一些异常的成年表皮干细胞后来会开启SOX9。现在洛克菲勒的研究人员已经揭示了这一恶性转变背后的机制。事实证明,SOX9属于一类特殊的蛋白质,它控制着遗传信息从DNA到mRNA的传递。这意味着它有能力撬开密封的遗传物质口袋,与之前沉默的基因结合,并激活它们。他们的研究结果发表在《自然细胞生物学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20230802_1.html
西宝生物技术服务项目
西宝生物已建立蛋白进化及表达、PEG及其衍生物、诊断试剂开发、合成生物学等技术应用平台,基于强大的研究技术团队,我们可以为客户提供多种生物实验外包服务,包括重组蛋白表达纯化类服务、分子/免疫学检测类服务、mRNA制备与递送及整体项目技术服务。[查看]
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