西宝生物
欢迎访问西宝生物科研产品官网 !

西宝生物

西宝生物中国生命科学领域优选的综合服务商

全国服务热线:400-021-8158

24小时短信服务: 13917439331

您是否在搜:核酸室温保存 | 二噁英检测 | 食品安全 | 玛卡提取物 | 维生素K2 | 修饰性PEG | 岩藻糖

西宝生物
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜 索:微生物
C反应蛋白
Fitzgerald C反应蛋白(C-reactive protein ,CRP)是指在机体受到感染或组织损伤时血浆中一些急剧上升的蛋白质(急性蛋白)。CRP可以激活补体和加强吞噬细胞的吞噬而起调理作用,从而清除入侵机体的病原微生物和损伤,坏死,凋亡的组织细胞,在机体的天然免疫过程中发挥重要的保护作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cfydb_1.html
低剂量青霉素的长远影响,你了解吗?
在最新的一项研究中,来自圣约瑟夫医疗中心和麦克马斯特大学的研究人员们发现,如果对怀孕的小鼠注射低剂量青霉素,它们的后代就会有长期的行为变化。这些变化包括侵略性变强,低水平的焦虑,同时伴有影响大脑神经系统的改变,以及肠道微生物组的不平衡。给这些老鼠提供乳酸菌株细菌有助于防止这些影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/djlqmsdcyyxnljm_1.html
Nature发现肠道<font color='red'>微生物</font>新功能——分解最复杂的糖类!
研究人员已经发现来自人体肠道的单一微生物具有降解我们饮食中最复杂的碳水化合物的能力。这是类似的第一个发现,有可能在将来某天用于鉴定能够促进人体健康的新型益生菌产品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturefxcdwswxgnfjzf_1.html
PNAS:首次利用CRISPR-Cas9对古生菌进行基因组编辑
在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的微生物学教授Bill Metcalf和博士后研究员Dipti Nayak首次记录了在古生菌(Archaea,也译作古细菌,或古菌)中使用CRISPR-Cas9介导的基因组编辑。他们的突破性工作有潜力在未来极大地加快研究这类有机体,包括对全球气候变化的影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnassclycrisprcas9dg_1.html
JRSI:利用CRISPR-噬菌体共进化解释混乱的实验结果
一项新的研究提示着计划利用CRISPR基因组编辑系统产生定制的肠道细菌的科学家们可能需要解释这种微生物免疫系统的动态进化。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jrsilycrisprsjtgjhjs_1.html
从狡猾的H7N9病毒,再认识我们自己的糖复合物
我国科学家高福(中科院微生物所),Ian Wilson (Scripps 研究所, 上海科技大学) 等团队发现,侵犯人类的 H7N9病毒,其血凝素蛋白发生了病毒基因突变,导致了血凝素蛋白和我们人体的alpha 2,6 连接的唾液酸发生了结合![查看]
http://www.cxbio.com/Article/cjhdh7n9bdzrswmzjdtf_1.html
重磅!科学家深入解析CRISPR起源的5个谜团
如今研究者以CRISPR来对成簇规律间隔的短回文重复序列(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)进行命名,同时他们还发现,CRISPR-Cas能够帮助细菌抵御外来病毒的入侵,尽管CRISPR系统能够用来进行基因的编辑,但Mojica和其它研究者们关于该系统的工作机制仍然存在一些问题,这种微生物免疫系统是如何进化的?[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbkxjsrjxcrisprqyd5g_1.html
2016年疾病模型研究进展
疾病模型,作为各种疾病的替代物,在研究疾病发生发展的过程及机制、药物筛选及开发、药物药效及作用机制等过程中发挥着至关重要的作用。而建立和人类疾病状态相当的疾病膜型并不容易,各种模式动物在基因水平、生活习惯、体内微生物组成等方面都与人类有着相当大的差别,而疾病模型与真实疾病接近程度决定了我们的疾病生物学研究和药物检测的准确性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/2016njbmxyjjz_1.html
重磅:科学家首次发现肠道<font color='red'>微生物</font>分泌蛋白可以提高胰岛素水平
近日,俄勒冈大学的著名生物学家Karen Guillemin教授团队的研究人员,又给我们带来了一个珍贵的研究成果。她们发现β细胞的生长分裂可能是由肠道微生物控制的(Hill, Franzosa et al. 2016)[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbkxjscfxcdwswfmdbky_1.html
深度分析人体病毒组
自从微生物学诞生以来,研究人员着重关注让我们、我们驯养的家畜和种植的植物患病的病原体。鉴于症状的产生是了解特定病毒是否在几年前就已存在的唯一方法,因此大多数得到很好研究的病毒是那些导致疾病的病毒。但是很多病毒长期地感染人类,不会导致疾病,但是可能会导致年龄非常小的、年龄非常大的或者存在免疫抑制的人患病。 科学家成功将结缔组织细胞重编程为心肌细胞 近年来,基因组科学取得的巨大进步允许研究人员检测存在于人体内和表面上的病毒---一起被称作人类病毒组(human virome)。近期对人样品开展的基因组研究已[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sdfxrtbdz_1.html
重新设计大肠杆菌遗传密码获成功
重新设计细菌微生物基因组具有深远意义。美国哈佛医学院带领的一个研究团队在19日《科学》杂志上发表论文称,他们成功改变了大肠杆菌细胞内3.8%的碱基对,使之具有不同的功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zxsjdcgjycmmhcg_1.html
MNFR:肠道<font color='red'>微生物</font>如何引发心脏病?
在过去5年里,有些科学家提醒不要吃鸡蛋和肉,因为这些食物会产生一种常见的名为氧化三甲胺(TMAO)的膳食化合物,这种化合物在心脏疾病中扮演着重要角色。近日,一项刊登于国际杂志Molecular Nutrition and Food Research上的研究报告中,研究者就提出了新的疑问,即是否机体中循环的TMAO可以引发心脏疾病,以及是否TMAO可以作为疾病发生的一种生物标志物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/mnfrcdwswrhyfxzb_1.html
天然的造毒师---将汞转化为甲基汞的<font color='red'>微生物</font>
汞是一种毒性物质,不同形式的汞在沉积物和水中广泛地发现到。甲基汞(methyl mercury)是由汞产生的,被公认为强大的神经毒素。甲基汞能通过血脑屏障进入中枢神经系统并穿过胎盘达到发育中的胎儿体内。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/trdzdsjgzhwjjgdwsw_1.html
疫苗或能阻止阿尔茨海默氏症
人们大脑对入侵微生物的防御会导致阿尔茨海默氏症,这表明疫苗能够预防这一状况。阿尔茨海默氏症一直以来被认为与大脑中的黏性斑块B-淀粉样蛋白的积累有关,但是这些斑块的功能一直以来却并不清楚。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ymhnzzaechmsz_1.html
用于<font color='red'>微生物</font>组研究的人造肠道
微生物存在于人体、植物、土壤、海洋等各种环境中,这些微生物群落的集合被称为微生物组。近年来,微生物组研究成为一个热门,去年10月份,Science和Nature两大期刊同时发文,倡议开展浩大的微生物组研究,以理解和利用微生物组——栖息在多种多样生态系统(如人类肠道和海洋)的微生物群落,来改善人类健康、农业、生物能源和环境。今年5月份,美国白宫宣布启动“国家微生物组计划”,这是奥巴马政府继脑计划、精确医学、抗癌“登月”之后推出的又一个重大国家科研计划。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yywswzyjdrzcd_1.html
记录总数:312 | 页数:21  <...12131415161718192021