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Science子刊:距离较远的DNA区域之间的近距离接触会引起基因活动的爆发!
日本福冈——九州大学的研究人员揭示了DNA特定区域之间的空间距离是如何与基因活动的爆发联系在一起的。利用先进的细胞成像技术和计算机建模,研究人员表明,DNA的折叠和运动,以及某些蛋白质的积累,取决于基因是活跃还是不活跃。这项研究发表在12月6日的《科学进展》杂志上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241210_industrialnews_1.html
《Nature》控制<font color='red'>细胞</font>行动的新技术
在12月4日发表在《Nature》杂志上的一篇论文中,斯坦福大学的研究人员已经开发出一种新的合成受体,可以容纳更广泛的输入,并产生更多样化的输出。这项创新被称为“可编程抗原门控G蛋白偶联工程受体”(PAGER),围绕G蛋白偶联受体构建。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekzxbxddxjs_1.html
Caspase-6 - 神经退行性疾病治疗的潜在靶点 Ac-VEID-AFC
Caspase-6是半胱氨酸蛋白酶家族(caspase)中的一员。在细胞程序性死亡(PCD)中,它是重要的执行者。Caspase-6在亨廷顿舞蹈症(Huntington’s Disease, HD)、阿尔茨海默氏病、老龄化、中风等神经退行性疾病病理过程中起重要作用。抑制 caspase-6的活性将成为神经退行性疾病治疗的新靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Caspase-6_1.html
Nature Cancer:肿瘤<font color='red'>细胞</font>分泌的EV-DNA作为一种“危险”信号,促进抗转移性免疫反应
在12月3日发表在《自然癌症》杂志上的这项研究中,研究人员检查了癌细胞分泌的被称为细胞外囊泡(EVs)的小胶囊包装的短链DNA。所有细胞都利用EV分泌蛋白质、DNA和其他分子,肿瘤细胞是特别活跃的EV分泌者。这些ev包装分子的生物学功能仍在探索中,但在这种情况下,研究人员发现,在各种癌症类型中,肿瘤细胞分泌的EV-DNA作为一种“危险”信号,激活肝脏中的抗肿瘤反应,降低肝脏转移的风险。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241206_industrialnews_1.html
神经生长相关蛋白 GAP43 单克隆抗体
AP-43(growth associated protein 43)是在神经元发育及再生中的高表达因子, 可作为神经元发育及再生的生物学标志。发育及再生中的神经细胞的轴突终末形成一个称为生长锥的部位,此部位第96位的丝氨酸和第172位的苏氨酸被高度磷酸化。本产品特异性识别此磷酸化的氨基酸残基,可用于发育或再生过程中神经回路的特异性检测和染色。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/GAP43ab_1.html
Cell:突破类器官研究限制!利用所有关键的胰腺<font color='red'>细胞</font>创造了一个新的类器官
来自Hubrecht研究所的类器官小组(以前的Clevers小组)的研究人员已经开发出一种模仿人类胎儿胰腺的新类器官,为其早期发育提供了更清晰的视角。研究人员能够重建一个完整的结构,包括胰腺中的三种关键细胞类型,这是以前的类器官无法完全模仿的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241204_industrialnews_1.html
Science:突破传统,利用<font color='red'>细胞</font>自然死亡机制杀死癌<font color='red'>细胞</font>
斯坦福大学医学研究人员开发的一种新方法可能会对癌症治疗产生深远的影响。他们的目标是利用这种细胞死亡的自然方法来诱骗癌细胞进行自我处理。他们的方法是通过人为地将两种蛋白质结合在一起,以一种新的化合物打开一组细胞死亡基因,最终驱动肿瘤细胞开启自己的功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencetpctlyxbzrswj_1.html
α-突触核蛋白聚集检测试剂盒 (ALPHA)-Synuclein Aggregation Assay Kit
α-突触核蛋白聚集检测试剂盒模拟在路易体痴呆、帕金森病、多系统萎缩中发现的细胞内α-突触核蛋白聚集。本试剂盒可用于在细胞培养水平上,检测目标活性物质对细胞聚集的抑制和/或预防作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Synuclein_Aggregation_kit_1.html
无血清培养基重要添加剂 - 胰岛素-转铁蛋白-硒(ITS)
对于大多数细胞的无血清及低血清培养基,在基础培养基(多为DMEM/F12)中必须额外添加ITS(胰岛素-转铁蛋白-硒)。ITS得名于其组成型营养成分,即胰岛素(insulin)、转铁蛋白(transferrin)和硒(selenium)。这种营养成分混合物的变体形式包括SITE(硒、胰岛素、转铁蛋白、乙醇胺)和还添加了亚油酸、油酸和/或牛血清白蛋白(BSA)的增强型制剂。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Insulin-transferrin-selenium_1.html
Science Advances:高尔基体越多,T<font color='red'>细胞</font>就越健壮,就越能抗癌!
高尔基体的健康功能与t细胞杀灭癌细胞的能力有很大关系。了解信号轴如何减轻高尔基应激,使其正常工作,为研究人员提供了一个可能的新的治疗靶点,以增强t细胞。不仅如此,Oberholtzer的研究还表明,高尔基体可以作为一种生物标志物来选择最强的t细胞进行免疫治疗。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scienceadvancesgejty_1.html
Seebio优选无血清<font color='red'>细胞</font>培养基原料及常用添加剂
无血清培养基的基础成分通常包括DMEM、DMEM/F12等。这些基础培养基提供了细胞生长所需的基本营养物质,如葡萄糖、氨基酸、无机盐、微量元素、维生素、缓冲体系、多胺等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Serum-free_culture_medium_material_1.html
Science:转移RNA调节信使RNA的降解
德克萨斯大学西南医学中心研究人员的一项新研究表明,转移RNA (tRNA)是一种以读取构建蛋白指令而闻名的遗传分子,在调节这些指令在细胞中持续的时间方面也起着关键作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezyrnadjxsrnad_1.html
支原体清除试剂:解决<font color='red'>细胞</font>培养中支原体污染问题的利器
支原体清除是细胞培养中一个重要的步骤,因为支原体污染会严重影响细胞实验的可靠性和结果。针对支原体污染,支原体清除试剂提供了一种高效解决方案。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Mycoplasma_cleaner_1.html
MIT诺奖团队解谜令人困惑的“杀手”蛋白
麻省理工学院麦戈文脑研究所的科学家们通过对秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的研究,揭开了一个长期存在的谜团,即控制细胞凋亡的因素:一种能够防止程序性细胞死亡的蛋白质是如何促进细胞程序性死亡的。上个月,秀丽隐杆线虫第四次获得了诺贝尔奖。他们的研究由麻省理工学院David H. Koch生物学教授Robert Horvitz领导,并于10月9日在《Science Advances》杂志上发表,揭示了健康和疾病中细胞死亡的过程。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/mitnjtdjmlrkhdssdb_1.html
神经胶质瘤免疫组织化学用抗体
神经胶质瘤(glioma)是由支撑神经细胞的神经胶质细胞产生的肿瘤。FUJIFILM Wako已经备全可识别野生型·突变型IDH1以及IDH2、ATRX、TERT,适用于免疫组化染色、免疫印迹的单克隆抗体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/glioma_ab_1.html
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