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科学家发现了一种新的癌症免疫治疗靶点:功能失调的B<font color='red'>细胞</font>
匹兹堡大学医学院和UPMC希尔曼癌症中心的科学家们发现了一种新的抗癌免疫细胞亚群,这种细胞位于它们的正常邻居之外——被称为三级淋巴结构——当它们与肿瘤密切接触时,它们会变得令人沮丧地功能失调。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250221_industrialnews_1.html
重组抗体(rAb)
重组抗体(rAbs)比杂交瘤细胞生产的抗体具有许多优点。rAbs是通过体外的基因合成,因此可以在无动物源条件下生产。因为不依赖稳定的杂交瘤细胞系,可减低不必要的、非特异性结合的风险。由于核酸序列被明确定义且可以精确复制,因此rAbs的重复性高,产品批次间一致性也得到了提升。与传统抗体相比rAbs的结合更可靠,在短时间内更容易实现大批量生产。这些高特异性和灵敏性的抗体,可被广泛应用于各种实验。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rAb_1.html
重组人APRIL (H98)(多聚体)
APRIL是一种属于TNF超家族并结合TACI和BCMA的细胞因子。它关系到肿瘤细胞生长的调节,参与单核细胞/巨噬细胞介导的免疫过程,是对浆母细胞和骨髓浆细胞的生存起重要作用的因子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/APRIL_1.html
癌<font color='red'>细胞</font>会放电?Nature揭示小<font color='red'>细胞</font>肺癌扩散新机制
摘要:研究人员近日发现,一些侵袭性特别强的肺癌细胞可以形成自己的电网络。 神经元受体的异位表达会促进许多癌症类型的肿瘤进展,而腺癌的神经内分泌转化也与侵袭性增加有关。电兴奋性这一神经元的标志性特征是否存在于癌细胞中,并对癌症进展产生影响,目前仍知之甚少。 弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的研究人员近日发现,一些侵袭性特别强的肺癌细胞可以形成自己的电网络,就像在人体神经系统中观察到的那样。这种独特的特性可以使它们减少对肿瘤周围环境的依赖,甚至更容易扩散。 [查看]
http://www.cxbio.com/Article/axbhfdnaturejsxxbfak_1.html
CD112R(小鼠):Fc(人)(重组)
CD112(也称为Nectin-2或脊髓灰质炎病毒受体相关2蛋白)是I型跨膜糖蛋白及Ig基因超家族成员(IGSF)。 CD112 /Nectin-2的功能是作为参与形成细胞连接和与其他Nectin家族分子相互作用中的粘附分子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CD112R_1.html
对肠道干<font color='red'>细胞</font>衰老的新认识
最近由副教授Takuya Yamamoto和研究员May Nakajima-Koyama领导的一项研究表明,维持干扰素-γ (IFN-γ)和细胞外信号调节激酶(ERK)/丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号之间的微妙平衡对于在衰老过程中保存肠道干细胞群至关重要。通过比较年轻小鼠和老年小鼠肠道组织,研究人员发现了这些信号通路之间的相互作用,这些信号通路随着时间的推移支持干细胞的维持。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dcdgxbsldxrs_1.html
小鼠<font color='red'>细胞</font>因子用ELISA试剂盒
LBIS(R) 小鼠细胞因子ELISA试剂盒系列追加了3个新产品。此前版本的产品由于灵敏度不够而检测不了的正常样品和低浓度样品,新产品解决了这一问题,可以实现高灵敏度和高再现性检测。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Mouse_IFN_ELISA_1.html
《Nature Genetics》PROX1积极抑制<font color='red'>细胞</font>命运可塑性,保护肝<font color='red'>细胞</font>身份,防止肝肿瘤发生
德国癌症研究中心(German Cancer Research Center,DKFZ)和 DKFZ-ZMBH 联盟的研究人员发表了论文,在细胞命运调控和癌症研究领域具有重要意义,为深入理解肝脏细胞的命运维持机制以及肝癌的发病机理提供了关键线索,有望为肝癌的预防和治疗开辟新的方向。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250214_INDUSTRIALNEWS_1.html
抗整合素α8、α9,单克隆抗体
整合素是在各种细胞中表达的二聚体黏附分子,由α和β亚基组成。α8、α9亚基都可以与β1亚基形成二聚体。Wako实现了整合素α8及α9单克隆抗体的商品化。该抗体不仅可用于流式细胞仪和免疫细胞染色,还可用作中和抗体抑制细胞黏附。同时,也可应用于抗体医药研究、纤维化研究、癌症研究等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Anti-Integrin_1.html
《Nature》在癌<font color='red'>细胞</font>中发现令人惊讶的新免疫逃避机制
日本冈山大学的Yosuke Togashi教授领导的研究团队发现了癌症免疫逃避中线粒体功能障碍的新见解。研究小组确定了线粒体转移是免疫逃避的关键机制。这项研究于2025年1月22日在线发表在《Nature》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezaxbzfxlrjydxm_1.html
肿瘤相关<font color='red'>细胞</font>核受体
核受体一直以来是肿瘤学研究的重要靶点,失调的核受体介导的信号通路在肿瘤中的作用,已在多种癌症中得到充分证明。了解核受体参与各类癌症的肿瘤的发生机制,有望为肿瘤治疗提供新的研究方向。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nuclear-receptor_1.html
Science重要发现:逆转线粒体损伤也许能让糖尿病患者恢复控糖能力!
一些研究表明,糖尿病患者产生胰岛素的胰腺β细胞线粒体异常,无法产生能量。然而,这些研究无法解释为什么细胞会有这种行为。在《科学》杂志上发表的一项研究中,密歇根大学的研究人员用小鼠证明,功能失调的线粒体会引发一种影响β细胞成熟和功能的反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250210_industrialnews_1.html
转染试剂小白入门指南
转染试剂在基因治疗中发挥着关键作用。用于将外源基因导入到目标细胞中。这些试剂经过精心优化以确保基因能够准确地定位到细胞内的特定位置,并稳定地表达所需的蛋白质。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tansfection_reagents_1.html
Science:科学家完成了有史以来最复杂的人类<font color='red'>细胞</font>系工程!
来自威康桑格研究所、伦敦帝国理工学院、美国哈佛大学的研究人员及其合作者利用CRISPR prime editing技术在细胞系中创建了多个版本的人类基因组,每个版本都有不同的结构变化。通过基因组测序,他们能够分析这些结构变异对细胞存活的遗传影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencekxjwclysylzfz_1.html
抗寨卡病毒胞膜蛋白单抗
ZIKV E蛋白, 使用IC50约为93 ng/mL中和寨卡病毒(ZIKV)。在较宽的浓度范围 (不超过1 μg/mL)下,还可以增强非容纳性K562细胞中的ZIKV感染。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/anti-Zika_1.html
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