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组蛋白去乙酰化酶6通过去乙酰化与泛素化修饰ATG3调控自噬的新机制
来自国内的研究人员针对ATG3蛋白在自噬中的调控机制这一科学问题,揭示了HDAC6通过双重修饰(去乙酰化与K272位泛素化)调控ATG3降解的新途径。该研究阐明了HDAC6兼具去乙酰化酶和E3泛素连接酶活性的独特功能,为自噬相关疾病治疗提供了新靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250801_industrialnews_1.html
SCREEN-WELL(R) 神经递质化合物库 SCREEN-WELL(R) Neurotransmitter library
SCREEN-WELL(R) 神经递质化合物库 SCREEN-WELL(R) Neurotransmitter library,是化学基因组学和药物筛选的重要产品。该化合物库有472种多种生物活性的化合物。这些化合物有确定的生物活性,并且是和Harvard Institute of Chemistry and Cell Biology共同研发的。包括下列化合物:GPCR配体,第二信使调节子,核受体配体,肌动蛋白&微管蛋白调节子等。每种化合物都是溶液DMSO,体积是100uL,可直接用于检测。可用于检测研发,验证,机理研究,先导化合物筛选和参考化合物库。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ICCB-library_1.html
PD-1通过TGFβ信号通路调控皮肤组织驻留记忆T细胞(TRM)形成与功能分化的机制<font color='red'>研究</font>
Weill Cornell Medicine(美国威尔康奈尔医学院)的研究团队通过系统的实验设计,揭示了PD-1通过TGFβ信号通路调控皮肤TRM形成的新机制。研究发现,PD-1不仅在慢性感染导致的T细胞耗竭中起作用,更是TRM早期命运决定的关键调控因子。这一发现为理解PD-1抑制剂的双重作用——既增强抗肿瘤免疫又引发皮肤毒性——提供了分子基础,相关成果发表在《Nature Immunology》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250731_industrialnews_1.html
金精三羧酸铵盐:从细胞培养促进剂到铝试剂的多面性<font color='red'>研究</font>
金精三羧酸铵盐(Aurintricarboxylic acid ammonium salt,CAS:569-58-4), 是金精三羧酸(ATA)的铵盐形式,因其广泛的生物活性和化学分析中的独特应用而备受关注。ATA已被证明在细胞培养、抗病毒治疗、炎症调节以及药物开发等多个领域具有显著潜力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Aurintricarboxylic_acid_ammonium_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://www.cxbio.com/Article/20250730_industrialnews_1.html
Cell:多年、多实验室合作,科学家们成功模拟癌细胞
马里兰大学医学院(UMSOM)基因组科学研究所(IGS)的研究人员共同领导了这项研究,该研究于7月25日在线发表在 《细胞》杂志上。这项研究最终可能催生出计算机程序,通过创建患者的“数字孪生”,帮助确定癌症患者的最佳治疗方案。研究团队开发了描述细胞行为的语法。这种语法使科学家能够使用简单的英语句子构建多细胞生物系统的数字表示,并帮助该团队开发出针对癌症等复杂疾病的计算模型。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/celldndsyshzkxjmcgmn_1.html
蛋白精工 - 值得信赖的电泳与蛋白纯化核心试剂与原料
在生命科学研究的前沿领域,蛋白电泳与纯化技术如同精密的仪器,为科学家们揭开蛋白质的奥秘提供了关键支持。无论是基础研究中的蛋白质分析,还是生物技术领域的药物研发,这两项技术都是不可或缺的核心工具。西宝生物作为生命科学领域优质的上游原材料供应商,深耕生命科学领域二十余年,我们提供丰富产品或原料用于电泳和蛋白纯化,助您在生命科学领域取得更大的突破![查看]
http://www.cxbio.com/Article/electrophoresis_tech_1.html
揭示宿主胆固醇代谢通路中角鲨烯调控隐孢子虫生存的关键机制及其治疗潜力
英国弗朗西斯·克里克研究所(The Francis Crick Institute)的研究团队另辟蹊径,通过创新的显微成像CRISPR筛选技术,发现宿主细胞的胆固醇合成通路竟成为隐孢子虫的"阿喀琉斯之踵"。研究人员构建了包含18,466个人类基因的阵列式CRISPR-Cas9敲除库,结合高内涵成像定量分析感染参数,首次系统绘制了宿主基因调控寄生虫生长的多维图谱。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250725_industrialnews_1.html
2009年甲型H1N1流感病毒预存免疫对H5N1感染的保护作用机制<font color='red'>研究</font>
宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University)的研究团队在《Science Translational Medicine》发表重要研究成果。研究人员通过建立雪貂预存免疫模型,系统评估了2009年甲型H1N1病毒(H1N1pdm09)和季节性H3N2病毒预存免疫对两种clade 2.3.4.4b H5N1病毒(分别分离自貂和奶牛)感染的保护效果。研究采用病毒挑战实验和直接接触传播实验,结合血清学分析(包括ELISA检测HA/NA结合抗体、ELLA评估NA抑制活性、微量中和试验等),揭示了预存免疫对H5N1感染的保护机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250724_industrialnews_1.html
Cell里程碑:世界上首次证明能够在生物体内抑制艾滋病病毒
澳大利亚研究人员共同领导的一项具有里程碑意义的研究可能会改变这一状况,因为他们发现现有的 HIV 药物可以抑制小鼠体内 HTLV-1 病毒的传播。这项研究发表在《细胞》杂志上,可能有助于开发出第一种治疗方法来防止这种病毒的传播。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250723)industrianews_1.html
司美格鲁肽通过调控代谢、炎症和纤维化通路改善代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的机制<font color='red'>研究</font>
这篇研究揭示了GLP-1RA(胰高血糖素样肽-1受体激动剂)司美格鲁肽(semaglutide)通过体重依赖与非依赖的双重机制改善MASH(代谢功能障碍相关脂肪性肝炎)的组织学特征。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250722_industrialnews_1.html
5-羟色胺(5-HT)通过调节肠道菌群-免疫轴改善加速度暴露诱导的大鼠肠脑轴功能障碍及认知损伤
空军医学中心麻醉科与空军医学中心研究部的研究团队在《Molecular Neurobiology》发表的研究,首次系统揭示了5-HT通过"微生物群-免疫-神经"三重通路改善加速度应激认知损伤的分子机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250721_industrialnews_1.html
隐性FANCM癌症综合征:揭示高癌症风险、化疗毒性、染色体脆性和性腺功能衰竭的新型遗传综合征
在遗传性癌症研究领域,Fanconi贫血(FA)通路基因的异常一直备受关注。芬兰研究人员在《Genetics in Medicine》发表了突破性研究。他们利用芬兰特有的遗传隔离人群优势,对50万人的FinnGen数据库展开挖掘,重点分析两个芬兰人群富集的FANCM截短变异:c.5101C>T p.(Gln1701Ter)和c.5791C>T p.(Arg1931Ter)。通过大规模病例对照研究,首次绘制出FANCM变异的全疾病谱。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250718_industrialnews_1.html
激酶分析筛选试剂盒 Fluorospark(R) Kinase/ADP Multi-Assay Kit
激酶分析筛选试剂盒 Fluorospark(R) Kinase/ADP Multi-Assay Kit,是富士胶片和光与日本东京大学新药研究机构共同研发的 ADP 荧光检测试剂盒。拥有高通量筛选(HTS)所必须的高灵敏度、高准确度、低成本、简便等特性。本产品不仅可检测激酶,同时可用于检测产生 ADP 的酶(如 ATP 酶、乙酰基— CoA 羧化酶)的活性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Fluorospark-kit_1.html
<font color='red'>研究</font>人员开发出将食物垃圾转化为可生物降解塑料的方法
纽约州立大学宾汉姆顿大学的研究人员开发出一种将食物垃圾转化为可生物降解塑料的工艺。宾厄姆顿团队将食物垃圾发酵产生的乳酸(作为必需的碳源)和额外的硫酸铵(作为氮源)喂养到钩虫贪铜菌(Cupriavidus necator)。这种细菌合成聚羟基烷酸酯 (PHA) 塑料,用于储存碳和能量。细菌合成的 PHA 中约 90% 可以被回收利用,制成可生物降解的包装和其他产品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250717_industrialnews_1.html
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