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Nat Commun:新研究揭秘为什么会过敏!
明白免疫系统如何记住致敏原将帮助防止严重的过敏反应。来自SigN的Jin-Shu He及其同事与新加坡及美国的研究人员合作解密了IgE记忆的功能。他们没有发现IgE记忆细胞,相反他们发现了另一种抗体IgG1的记忆细胞帮助完成了IgE反应的记忆功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunxyjjmwsmhgm_1.html
中科院院士、上海生命科学院院长李林一行领导莅临 西宝生物考察交流
2018年2月27日,中科院院士,上海生科院院长李林、中国科学院上海生命科学研究院院长助理汪为军、中国科学院上海生命科学研究院研发转化服务平台主任姚刚博士、浦东院士中心部长韩亚琴、上海国际医学园区集团党委书记周永刚一行莅临西宝生物(837709.OC)考察交流,西宝生物董事长张广华先生和副总经理陆阳教授陪同参观并座谈。[查看]
http://cxbio.com/Article/zkysmkxxb_1.html
Science:揭秘雄心勃勃的全球病毒组计划
一项新的全球计划试图在爆发病毒性流行病之前主动鉴定出病毒威胁、为这些威胁作好准备和阻止这些威胁,而不是等到埃博拉病毒(导致埃博拉疫情)、SARS病毒(导致非典型肺炎疫情)和寨卡病毒(导致寨卡疫情)等病毒爆发流行病后,世界被迫针对此作出反应。相关研究结果发表在2018年2月23日的Science期刊上,论文标题为“The Global Virome Project”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejmxxbbdqqbdzj_1.html
Science:重磅!首次实时观察到凝缩蛋白挤压DNA形成环状结构
引人注目的是,活的细胞当准备分裂时,能够将一堆杂乱的长达两米的DNA包装成整齐的微小染色体。然而,科学家们几十年来一直对这个过程是如何发生的感到困惑。如今,在一项新的研究中,来自荷兰代尔夫特理工大学卡夫利研究所和位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员分离出这个过程,拍摄它的影像,并且实时观察一种被称作凝缩蛋白(condensin)的蛋白复合物如何缠绕DNA从而挤压出环状结构(loop)。通过在DNA长链中挤压出许多这样的环状结构,细胞高效地压缩它的基因组,因此细胞中的基因组能够均匀分布到它的两个子细胞中。相关研究结果于2018年2月22日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezbscssgcdnsdb_1.html
科学家创造了一种纯智障的小鼠模型!找到了与记忆和学习相关的基因!
根据一项最新发表在《JNeurosci》上的研究,缺失一个与智力残疾相关基因的成年小鼠很难记住迷宫,但是社会行为和反复美容行为没有任何改变。这个动物模型为研究这个基因在学习和记忆中的作用提供了新途径,同时也提供了一种纯智力残疾的啮齿类动物模型。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjczlyzczzdxsmxzdly_1.html
我们使用纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)作为纤维素酶分析的底物,但使用了与指导手册上不同的参数。我该如何计算活性?
你需要建立新的标准曲线。首先, 按CM-纤维素 4M和Nelson/Somogyi还原糖方法,标定经纯化的纤维素内切酶的活性。然后,使用标定的酶来生成标准曲线。这也是我们生成标准曲线的方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/wmsyxwsnqmtpjtctzzwx_1.html
Cell Rep: 胰高血糖素对于糖尿病伴随性心脏病的发生的影响
最近,来自UT 西南医学中心的研究者们发现了II型糖尿病发病过程中胰高血糖素对于胰岛素耐受以及心脏功能的影响,这一发现为开发新的靶向糖尿病患者心肌健康的疗法提供了新的希望。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepygxtsdytnbbsx_1.html
两篇Nature揭示TGF-β促进癌症逃避免疫检测
在一项新的研究中,由西班牙ICREA巴塞罗那生物医学研究所(IRB Barcelona)研究员Eduard Batlle领导的一个研究团队给出一种解释:激素TGF-β导致免疫系统不能看见结肠癌细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/lpnaturejstgfcjaztbm_1.html
Nat Microbio:重大发现!科学家发现新的CRISPR/Cas9系统!
CRISPR/Cas9是一种很有潜力的基因魔剪,可以对植物、动物以及微生物基因组中特定的DN序列进行基因编辑,甚至可以用于修复基因突变。近日一个由德国弗莱堡大学Juliane Behler和Wolfgang Hess教授领导的研究团队发现了一种新酶——一种涉及CRISPR/Cas9系统以及调节基因正常表达的特殊RNA剪刀。相关研究成果发表在《Nature Microbiology》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmicrobiozdfxkxjfx_1.html
DTT(二硫苏糖醇)应用的升级产品和替代方案--TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷盐酸盐]
TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷盐酸盐]是一种水溶性、无味的二硫键还原剂,广泛应用于生物化学和分子生物学中,用作多肽或蛋白质的二硫键还原剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/TCEPHCl_1.html
The Lancet Neuro:刷新认知!记忆衰退其实在阿尔兹海默症发作之前数年就开始了!
一项由英国伦敦国王大学(UCL)领导的科学团队开发了一种认知测试用于在阿尔兹海默症症状出现之前数年检测轻微的记忆缺陷。相关研究结果于近日发表在《The Lancet Neurology》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/thelancetneurosxrzjy_1.html
能在不同温度下进行纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)检测么?
可以在不同温度下进行纤维素内切酶T片剂检测。不过这样操作,因使用了不同参数,会影响到标准曲线。 可以根据你自己的条件,按例如CM-纤维素 4M和Nelson/Somogyi还原糖的方法标定纯化的纤维素内切酶的活性。然后,用经标定的酶来生成标准曲线。这也是我们生成标准曲线的方法。[查看]
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Cell Stem Cell:突破!新型小鼠模型能够制造出发绿光的干细胞!
近日,来自波恩大学的研究人员通过研究开发出了一种新方法能够特异性地标记多能间质细胞,这些细胞能够在显微镜图像中显现绿光;长期以来多能间质细胞一直是医学研究的热门话题,如今来自波恩大学的科学家开发出了一种能够特异性标记干细胞的新方法,这就能够帮助他们分析多能间质细胞在生物体中的分布模式和功能,相关研究刊登于国际杂志Cell Stem Cell上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcelltpxxxsmx_1.html
Nature:帕金森疾病研究取得重大突破!机体运动或许仅需要“一阵”多巴胺就能开启!
从早上到晚,我们从来不会停止在正确的时间和速度上来执行机体的动作,但帕金森疾病患者则会失去对机体自愿行动的自然控制能力,帕金森疾病是由制造多巴胺的神经元细胞死亡所诱发的,而神经元位于大脑的黑质区域;近日一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自哥伦比亚大学等机构的研究人员通过研究深入理解了这些神经元所具有的精确正常功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturepjsjbyjqdzdtpj_1.html
《Nature》里程碑式突破!检测细胞相互作用新方法
在近期发表的这篇《Nature》文章中,Victora团队利用最新开发的LIPSTIC系统,监测了免疫细胞之间的短暂“邂逅”:一群看起来一样的细胞,单个细胞偶尔“亲吻”另一个细胞,然后“跑开”。为了追踪细胞的这种瞬时相互作用,Victora实验室的博后研究员、本文第一作者Giulia Pasqual为细胞的物理接触结构打上了标签。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturelcbstpjcxbxhzy_1.html