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Nature全文编译!揭示新冠病毒刺突蛋白在完整病毒颗粒上的结构和分布
新型冠状病毒SARS-CoV-2属于β冠状病毒属,是一种包膜病毒,含有较大的由核衣壳蛋白(N)包裹的正义RNA基因组。三个跨膜蛋白被整入病毒脂质包膜:刺突蛋白(S)和两个较小的蛋白,即膜蛋白(M)和包膜蛋白(E)。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natureqwbyjsxgbdctdb_1.html
Nature解读!揭示脂多糖调节子的精细化结构或有望帮助开发<font color='red'>新型</font>抗生素
当代谢途径的产物通过诱发该途径中一种关键酶类的活性的下降而减少其自身的产量时,就会发生反馈抑制,诸如此类抑制会控制脂多糖分子(LPS,lipopolysaccharide)的产生。近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,Clairfeuille等人就通过研究报告,膜蛋白PbgA或许就是科学家们长期寻找的大肠杆菌中的LPS信号转换器,当前的研究工作通过提供与LPS结合的蛋白的高分辨率结构扩展了科学家们对PbgA的理解。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejdjszdtdjzdjxh_1.html
Science:利用经过基因改造的人ACE受体作为诱饵引诱新冠病毒,阻断感染
新型冠状病毒SARS-CoV-2导致2019年冠状病毒病(COVID-19),如今正在全球肆虐。随着COVID-19疫情持续蔓延,科学家和医疗服务提供者正在寻找方法,以防止这种冠状病毒暴露后感染组织。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencelyjgjygzdrace_1.html
研究揭示核心节律蛋白延缓干细胞衰老及促进再生的新功能
中国科学院动物研究所刘光慧研究组、曲静研究组和中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组合作在Cell Research杂志在线发表研究论文,该研究首次揭示了核心节律蛋白CLOCK具有拮抗人干细胞衰老的新型功能。此外,研究发现基于CLOCK过表达的基因治疗可以有效缓解增龄性小鼠骨关节变性并促进关节软骨再生,为延缓人类衰老、防治衰老相关退行性疾病提供新的思路和潜在的干预靶标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjjshxjldbyhgxbsljcj_1.html
Cell Death Discovery:药物治疗提高免疫疗法的效果
免疫疗法是一种利用机体免疫系统识别,攻击和杀死肿瘤细胞的治疗方法,尽管它是目前最有希望的新型疗法,但在很多癌症患者中均以失败告终。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/celldeathdiscoveryyw_1.html
Cell子刊:新研究表明在实验室培养皿中,新冠病毒可感染心脏细胞
一项新的研究表明作为导致COVID-19疾病的新型冠状病毒,SARS-CoV-2可以在实验室培养皿中感染心脏细胞,这表明COVID-19患者的心脏细胞可能会被这种病毒直接感染。这一发现是利用干细胞技术产生的心肌细胞取得的。相关研究结果近期发表在Cell Reports Medicine期刊上,论文标题为“Human ipsC-Derived Cardiomyocytes , are Susceptible to SARS-CoV-2 Infection”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkxyjbmzsyspymzx_1.html
Science子刊:重大进展!<font color='red'>新型</font>佐剂3M-052可在体内诱导针对HIV的持久免疫力
在一项新的研究中,来自美国耶基斯国家灵长动物研究中心和埃默里疫苗中心的研究人员首次发现一种称为3M-052的新型佐剂有助于诱导针对HIV的持久免疫力。相关研究结果发表在2020年6月19日的Science Immunology期刊上,论文标题为“3M-052, a synthetic TLR-7/8 agonist, induces durable HIV-1 envelope–specific plasma cells and humoral immunity in nonhuman primates”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkzdjzxxzj3m0_1.html
Science:发现有潜力治疗COVID-19的强效抗体组合
在一项新的研究中,来自美国马里兰大学医学院等研究机构的研究人员评估了几种人类抗体,以确定最有效的组合并将这种组合作为一种有前景的抗病毒疗法来抵抗导致COVID-19的新型冠状病毒SARS-CoV-2。这项研究展示了利用基因工程小鼠和来自康复的COVID-19患者的血浆,快速分离、测试和大规模产生针对任何传染病的抗体药物的过程。相关研究结果于2020年6月15日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Studies in humanized mice and convalescent humans yield a SARS-CoV-2 antibody cocktail”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencefxyqlzlcovid1_1.html
Cancer Cell:两种<font color='red'>新型</font>潜在的小分子化合物或能有效杀灭其它疗法无法杀灭的癌细胞
近日,一篇发表在国际杂志Cancer Cell上的研究报告中,来自美国希望之城国家医疗中心等机构的科学家们通过研究开发了两种潜在的小分子,其或能有效抑制多种癌症中肿瘤的生长,甚至在其它疗法无法发挥作用时依然能发挥作用(可能是由于耐药性的发生)。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancercelllzxxqzdxfz_1.html
GGsTop - GGT(γ谷氨酰转肽酶)<font color='red'>新型</font>抑制剂
GGsTop是一种新型的、高选择性的和不可逆的γ谷氨酰转肽酶(GGT)抑制剂,其Ki值为0.17mM,西宝生物做为wako品牌国内指定经销商,可提供GGT抑制剂(GGsTop)产品,咨询订购热线:400-021-8158[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ggtgaxztmxxyzj_1.html
Cell:中国科学家开发一种SARS-CoV-2灭活疫苗,BBIBP-CorV,动物实验显示有效的保护作用
近日,来自北京生物制品研究所有限公司、中国疾病预防控制中心、北京协和医学院、国家食品和药物监管局和清华大学的研究人员合作,在Cell杂志上发表最新研究成果,介绍了他们开发的一种新型灭活候选疫苗BBIBP-CorV,研究结果显示这种疫苗可以诱发强烈的针对SARS-CoV-2的保护性免疫反应,研究题为"Development of an inactivated vaccine candidate, BBIBP-CorV, with potent protection against SARS-CoV-2"。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzgkxjkfyzsarscov_1.html
Nature子刊:<font color='red'>新型</font>造影剂助力肿瘤早期检测!可以检测微小的肿瘤灶!
早期发现肿瘤对治疗癌症非常重要。加州大学戴维斯分校的研究人员开发了一项新技术,这项技术在利用磁共振成像从正常组织中找出非常小的肿瘤方面取得了重大进展。这项研究发表在5月25日的Nature Nanotechnology杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkxxzyjzlzlzqj_1.html
核酸提取试剂,尽在西宝生物
核酸是分子生物学的基础,而核酸提取是整个分子行业绕不过去的门槛,很多时候核酸样本提取的好坏直接决定了检测结果是否有效。新型冠状病毒的检测多数采用核酸检测方法,高质量的核酸提取是保证下游检测结果的前提,西宝生物提供多种核心核酸提取试剂,品种齐全,现货供应,省时方便,详情致电400-021-8158。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hstqxgsjjzxbsw_1.html
TdB Antonia Red(TM)标记赖氨酸-葡聚糖
Antonia Red(TM)是一种新型红移染料,最大吸收在583nm,最大发射波长在602 nm。Antonia Red-Antonia Red(TM)标记赖氨酸-葡聚糖, 可以简便地与生物分子和表面结合,有效固定在细胞和组织上。Antonia Red-Antonia Red(TM)标记赖氨酸-葡聚糖,很容易与生物分子结合,可以保存细胞“类似活体”。 Antonia Red具有明亮的荧光,拥有良好的光/化学稳定性,对pH条件没有依赖性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Antonia_Red_Lysine_dextran_1.html
TdB Antonia Red(TM)标记葡聚糖
Antonia Red(TM)是一种新型红移染料,最大吸收在583nm,最大发射波长在602nm。Antonia Red(TM)标记葡聚糖是一种紫色粉末,主要用于渗透性和微循环研究,还可以作为分子量标记物,用于药物传递和其它领域。Antonia Red(TM)标记葡聚糖拥有良好的光/化学稳定性,对pH条件没有依赖性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Antonia_Red_Dextran_1.html
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