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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
疼痛信号新见解:一种钙通道蛋白起关键作用
在目前的研究中,Link?ping大学的研究人员专注于一种名为CaV2.2的钙通道,它与疼痛信号的传递有关。事实上,这些通道在慢性疼痛时更加活跃。它们特别位于感觉神经细胞的末端。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ttxhxjjyzgtddbqgjzy_1.html
抗P94/钙蛋白酶3多克隆抗体
钙蛋白酶,是一种需要Ca2+的细胞质半胱氨酸蛋白酶,在各种细胞功能如信号转导,细胞生长和分化,细胞凋亡,坏死等中起着不可或缺的作用。CAPN3(p94/钙蛋白酶3a和Lp82/蛋白酶3b的基因)中的突变,是在基因层面上连接钙蛋白酶基因与人类疾病的唯一实例(肢带型肌营养不良2A型(LGMD2A))。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Anti-P94_1.html
Science:首次发现谷氨酰胺代谢开关是红<font color='red'>细胞</font>发育的关键
造血干细胞经过不同的阶段发育为完全成熟的红细胞。这一基本的生物过程是由一系列复杂的代谢过程决定的。在镰状细胞病和β-地中海贫血等血液疾病中,这些过程往往失调。近日,美国圣裘德儿童医院的科学家们首次发现了谷氨酰胺在这一过程中的作用。研究表明,调节谷氨酰胺代谢有望治疗常见的红细胞疾病。同时,谷氨酰胺的丰度可以作为评估疗效的工具。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencescfxgaxadxkgs_1.html
小胶质<font color='red'>细胞</font>标志物抗体  鼠源Iba1抗体,无标签,单克隆抗体(NCNP24)
Iba1是在小胶质细胞和巨噬细胞中高度表达的蛋白质,分子量约17 kDa。 此蛋白质通常称为中枢神经系统中的小胶质细胞标记物。使用抗Iba1,单克隆抗体(012-26723)小胶质细胞的定位信号清晰,与抗Iba1,兔多克隆抗体的效果相同[查看]
http://www.cxbio.com/Article/NCNP24_1.html
<font color='red'>细胞</font>活力检测:为<font color='red'>细胞</font>增殖与毒性研究赋能
细胞活力测试是评估细胞在特定条件下存活能力的重要手段,广泛应用于药物筛选、生物医学研究等领域。根据不同的测试需求和细胞类型,存在多种细胞活力测试方法及其相应的试剂。MTT法和LDH法适用于初步评估细胞毒性或活力,而WST-8法和ATP测定法则更适合于高通量筛选和快速评估。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xbhljcwxbzzydxyjfn_1.html
EGFR基因突变,基因编辑技术揭示癌症耐药性途径
在最近发表在《自然生物技术》(Nature Biotechnology)杂志上的一项研究中,瑞士的研究人员使用碱基和引物编辑技术,在多种细胞系(包括癌细胞和非癌细胞)中创建和分析了上皮生长因子受体(EGFR)基因的各种变体,以研究它们对癌症进展和耐药性的影响。他们发现,以前已知的和新的突变都与EGFR激活和药物反应显著相关,证明了该方法的准确性,并揭示了影响肿瘤生长和耐药性机制的新途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/egfrjytbjybjjsjsazny_1.html
新型抑制剂INI-0602
INI-0602 是一种新型的血脑屏障缝隙连接半通道抑制剂,能有效抑制神经毒性小胶质细胞的谷氨酸释放。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/INI-0602_1.html
突破性方法揭示了免疫受体如何检测感染
免疫细胞能够像嗅探犬一样检测感染,使用一种叫做Toll样受体的特殊传感器,简称TLRs。但是是什么信号激活了TLRs,这种激活的规模和性质与被检测到的物质之间有什么关系?在最近的一项研究中,来自波恩大学和波恩大学医院(UKB)的研究人员使用了一种创新的方法来回答这些问题。他们采用的方法可能有助于加快寻找对抗传染病、癌症、糖尿病或痴呆症的药物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tpxffjslmystrhjcgr_1.html
<font color='red'>细胞</font>因子和<font color='red'>细胞</font>因子受体:在炎症与免疫调节中的双重角色
细胞因子(cytokine)是一类低分子量的可溶性蛋白质(通常为5至20 kDa),由多种细胞在免疫原、有丝分裂原或其他刺激的作用下诱导产生。多数细胞因子受体(CK-R)是由两个或多个亚单位构成的异源二聚体或多聚体,一般包括专门结合配体的α链和参与信号传导的β链。细胞因子与其受体的复杂、动态相互作用在肿瘤微环境(TME)中调控慢性炎症和免疫抑制,促进肿瘤的进展、转移并降低治疗效果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cyrokine_receptors_1.html
突变蛋白在一些致命癌症中的新作用
美国国立卫生研究院(NIH)的科学家和合作者表示,他们发现了一种新的途径,即RAS基因(在癌症中常见的突变)可能会推动肿瘤生长,而不是在细胞表面发挥众所周知的信号传导作用。RAS基因是癌症中第二常见的突变基因,突变的RAS蛋白是一些最致命癌症的关键驱动因素。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tbdbzyxzmazzdxzy_1.html
Cancer Cell发现了一些癌症对免疫治疗没有反应的关键原因:代谢机制阻碍免疫反应
密歇根大学Rogel癌症中心的研究人员发现了一些癌症对免疫治疗没有反应的关键原因:肿瘤微环境中的代谢物转运体阻断了免疫反应不可或缺的一种关键类型的肿瘤细胞死亡。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241111_industrialnews_1.html
路易小体标志物  抗磷酸化α-突触核蛋白抗体
在帕金森、路易体痴呆症(DLB)等神经细胞中特异性表达的路易小体,含有在丝氨酸129残基处特异性磷酸化的α-突触核蛋白。抗磷酸化α-突触核蛋白抗体不与正常的α-突触核蛋白反应,只识别累积的磷酸化α-突触核蛋白,因此可用于路易小体相关的病理研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pSyn64_1.html
胃泌素17(G-17)-磁微粒化学发光法(AE/AP) /荧光免疫层析解决方案(含保护剂评估)
胃泌素(Gastrin)是一种主要由胃窦和十二指肠的G细胞分泌的胃肠激素,对调节消化道功能和维持其结构完整有重要作用。G-17是反映胃黏膜损伤情况的重要指标。以G-17作为核心指标的人体血清胃功能检测,属于一项无创、无痛且安全、经济的人体胃病检测方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Gastrin_test_1.html
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