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大脑什么时候长大?新发现震惊神经科学家
最近的研究表明,尽管小鼠和灵长类动物的寿命不同,但它们大脑突触的发育速度相同。这一令人惊讶的发现挑战了神经科学先前关于衰老和疾病的假设,并为理解人类大脑发育和改善神经系统疾病治疗开辟了新的途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dnsmshcdxfxzjsjkxj_1.html
BalanCD CHO培养基平台
使CHO细胞系的生产力、生长和活力放大化是生物药物开发和商业化的组成部分。为确保这一点,BalanCD CHO培养基平台提供了可扩展的平台,该平台具有化学成分明确的无动物成分的生长和补料培养基,可促进各个阶段的一致生长和生产[查看]
http://www.cxbio.com/Article/BalanCDCHOPlatform_1.html
研究发现,钙通道阻滞剂是逆转肌强直性营养不良肌肉无力的关键
新的研究已经确定了在1型肌强直性营养不良(DM1)中发现的肌肉功能障碍背后的特定生物学机制,并进一步表明钙通道阻滞剂可以逆转该疾病动物模型中的这些症状。研究人员认为,这类广泛用于治疗多种心血管疾病的药物有望成为DM1的未来治疗方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240104_industrialnews_1.html
BalanCD HEK293培养基
BalanCD HEK293培养基,是一种多功能、化学成分明确、不含动物成分的培养基,经过优化,可用病毒载体和重组蛋白的转染和生产。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/BalanCD-HEK293_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://www.cxbio.com/Article/20231221_industrialnews_1.html
蛋白胨·蛋白水解物 - 应用于微生物培养、发酵、生物制药生产
Solabia Biotechnology是法国Solabia集团下负责研发并生产蛋白胨/蛋白水解物的蛋白胨部门,提供大包装的高质量产品。可作为食品和发酵产品的生产过程中提高微生物检测和疫苗等生物制药生产的细胞培养效率所必需的营养素来使用。富士胶片和光可提供40多种经Kosher或Halal认证的,植物、酵母、牛奶酪蛋白、动物来源的蛋白胨产品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/peptone_1.html
猪体外受精卵(胚胎)制备培养基系列
日本IFP(Research Institute for the Functional Peptides)成立于1990年,致力于开发和生产动物体外受精用培养基。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/porcine_oocyte_1.html
CARD HyperOva(R) F.D. 小鼠超排卵诱发试剂
由熊本大学动物资源与开发中心(CARD)研发生产的 CARD HyperOva(R)?F.D.(冻干粉)是一款可以高效诱发排卵的超排卵诱发试剂。CARDHyperOva(R)(日本专利号 5927588)与传统的超排卵诱导方法 PMSG-hCG 相比,其诱导排卵的效率更高。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CARD_HyperOvaFD_1.html
《PNAS》合成酶来解开分子之谜
克萨斯大学达拉斯分校的一位生物工程师开发出了一种合成酶,可以控制信号蛋白Vg1的行为,Vg1在脊椎动物胚胎的肌肉、骨骼和血液的发育中起着关键作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnashcmljkfzzm_1.html
Nature Immunology:利用CD3多样性来解决CAR-T耗竭问题
最近,德国弗莱堡大学的研究人员利用CD3多样性来优化CAR-T细胞,在临床前动物模型中可防止这种耗竭,从而显著提高治疗效果。这项研究结果于11月6日发表在《Nature Immunology》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natureimmunologylycd_1.html
再生医疗研究用无<font color='red'>动物</font>源细胞因子 - 生产时不使用<font color='red'>动物</font>来源的原料
动物源细胞因子,在制造过程中不使用动物来源原料,通过E.coli来培养、表达、并纯化获得细胞因子,与普通细胞因子的使用方法相同。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Animal-derived-free_1.html
Cell子刊:里程碑式对抗DNA缺失!改变癌症治疗游戏规则的新发现
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种新药,可以提高免疫系统对抗癌症的能力。这种药物专门针对在许多癌症中发现的一种常见的DNA缺失,这种缺失会导致癌症释放一种抑制免疫细胞的有毒化合物。在动物试验中,这种药物抵消了这种效应,增强了免疫疗法的有效性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231019_industrialnews_1.html
抗体亲和层析-高纯度重组蛋白A(Seebio(R) rProtein A)
蛋白A (Staphylococcus Protein A,简称SPA)是金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)的一种膜蛋白,具有与抗体特异性结合的能力,蛋白A亲和层析柱已成为应用广泛的纯化抗体的亲和柱,可从腹水、血清和细胞培养上清或细胞抽提物中分离和纯化多种哺乳动物不同亚型的抗体或包含抗体Fc片段的基因工程重组蛋白。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ktqhcxgcdzzdbaseebio_1.html
干细胞基质胶-iMatrix系列
层粘连蛋白是存在于动物基底膜的一种细胞外基质,已知其与细胞粘附和增殖息息相关。本产品是与层粘连蛋白 511-E8 片段有同一序列的重组蛋白,是可以促进各种细胞粘附和伸展的培养基质。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/iMatrix_1.html
抗LC3单克隆抗体(克隆号:LC3-1703)
LC3B是哺乳动物Atg8同源物之一,广泛用作自噬体标记物。合成LC3后,LC3经Atg4处理变为LC3-I。诱导自噬发生时,LC3-I的C末端甘氨酸与磷脂酰乙醇胺结合,形成与自噬体膜结合的LC3-II,且大多数LC3-II位于自噬体膜上。而自噬体与溶酶体融合后,内部物质(包括LC3-II在内)融解。LC3-II的表达水平通常与自噬体的数量相关。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Anti-LC3-1703_1.html
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