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Nature子刊:膳食纤维促进肠道<font color='red'>细菌</font>对有益氨基酸的转化
膳食纤维有益于我们的健康,来自丹麦理工大学国家食品研究所和哥本哈根大学营养、运动和体育学系的科学家们现在发现了其中的一个重要原因。在我们的结肠内,不同类型的细菌竞相利用一种叫做色氨酸的必需氨基酸。这种竞争可能会给我们的健康带来好的或坏的结果。这项发表在科学杂志《Nature Microbiology》上的研究表明,当我们摄入大量膳食纤维时,肠道细菌有助于将色氨酸转化为健康物质。但是如果我们没有摄入足够的纤维,色氨酸就会被我们的肠道细菌转化成有害的化合物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkssxwcjcdxjdy_1.html
CultureSure(TM) 氨基酸/糖/维生素/无机盐
CultureSure(TM) 无动物源培养基添加剂, 均经过支原体/内毒素/活细菌数检测。100,000级洁净环境生产。与原材料、制作工序的相关因素变化进行管理,可安心使用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CultureSureAminoAcid_1.html
Nature Aging破解衰老的密码——脂质变化
日本理研研究所的研究人员发现,老鼠的脂质代谢在器官和性别上都发生了许多与年龄相关的变化。这些变化之一是,随着小鼠年龄的增长,肠道细菌产生的某些脂质在全身的选择性积累。他们还发现了肾脏的性别差异以及与之相关的基因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natureagingpjsldmmzz_1.html
Science Immunology:一种肠道<font color='red'>细菌</font>可以增强免疫反应,增强癌症免疫治疗
现在,圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员在小鼠身上发现,一种肠道细菌——瘤胃球菌(Ruminococcus gnavus)可以增强癌症免疫治疗的效果。这项研究发表在5月17日的《科学免疫学》杂志上,提出了一种利用肠道微生物帮助释放免疫疗法尚未开发的抗癌潜力的新策略。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240521_industrialnews_1.html
《Science》突破性新抗生素,遏制耐药<font color='red'>细菌</font>
来自伊利诺伊大学芝加哥分校和哈佛大学的科学家们已经开发出一种新的抗生素,cresomycin,作为对抗耐药细菌的潜在工具。这一成就源于对抗生素如何与细菌核糖体相互作用以及克服细菌防御的策略(如核糖体修饰)的研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencetpxxksseznyxj_1.html
《PNAS》一种不为人知的蛋白质,它能保持人体细胞的健康
圣保罗大学的研究人员与澳大利亚同事合作,发现了一种独特的细菌蛋白,即使细胞有沉重的细菌负担,也能保持人体细胞的健康。这一突破为开发与线粒体功能障碍相关的各种疾病(包括癌症和自身免疫性疾病)的新疗法提供了潜力。线粒体是细胞的“发电站”,对提供细胞生化反应所需的能量至关重要。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240130_industrialnews_1.html
《Science》肺炎和肠道:不同微生物菌群合作切断有害<font color='red'>细菌</font>的“军粮”
研究人员发现,不同的常驻共生肠道细菌群落通过消耗病原体在宿主中站稳脚跟所需的营养物质,共同保护人类肠道免受致病微生物的侵害。他们的集体结果强调了为什么微生物组多样性对人类健康很重要,并可能指出优化肠道健康的新策略的发展,以及合理设计耐病原体的微生物组群落。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231218_industrialnews_1.html
Cell子刊:<font color='red'>细菌</font>连接酶揭示了多泛素特异性的基本原理
发表在《分子细胞》杂志上的一项研究描述了在细菌感染过程中蛋白质泛素是如何被修饰的。该研究详细介绍了制造一种被称为赖氨酸6多泛素的蛋白质的步骤,其中一条长链的泛素分子通过氨基酸赖氨酸连接在一起。这种形式的泛素通过发送分子信息来帮助细胞进行通信[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkxjljmjsldfstyx_1.html
Cell:首次证明一种常见的皮肤<font color='red'>细菌</font>可以通过直接作用于神经细胞而引起瘙痒
科学家首次表明,细菌可以通过激活皮肤中的神经细胞而引起瘙痒。这些发现可以为治疗湿疹和皮炎等炎症性皮肤疾病引起的瘙痒提供新的疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231128_industrialnews_1.html
Cell:新的抗体能中和耐药<font color='red'>细菌</font>
一个研究小组发现了一种抗体,这种抗体可能会导致一种治疗急性和慢性铜绿假单胞菌感染的新方法。由于其多种耐药机制,铜绿假单胞菌具有高发病率和死亡率,并可导致重症患者的并发症感染和危险的败血症病例。来自科隆大学、科隆大学医院、布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心和汉堡-埃彭多夫大学医院的科学家团队从慢性病患者的免疫细胞中分离出抗体,并描述了它们的结合机制。这项研究发表在著名的科学杂志《细胞》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellxdktnzhnyxj_1.html
肠道<font color='red'>细菌</font>代谢物促进树突状细胞捕获抗原
在2023年8月30日发表在《FEBS杂志》上的一项研究中,日本冈山大学医学、牙科和制药科学研究生院的Kazuyuki Furuta副教授、Takuho Inamoto先生、Kazuya Ishikawa博士和Chikara Kaito博士领导的一组研究人员发现,肠道细菌产生的短链脂肪酸(SCFAs)负责启动树突细胞向肠腔延伸。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cdxjdxwcjstzxbbhky_1.html
Nature:科学家发现病毒对抗<font color='red'>细菌</font>CRISPR免疫系统的全新方式
近日,由奥塔哥大学的Peter Fineran教授和哥本哈根大学的Rafael Pinilla-Redondo博士领导的国际研究小组在《自然》杂志上发表了一项研究,揭示了病毒抑制细菌CRISPR-Cas免疫系统的新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekxjfxbddkxjcri_1.html
Science Advances:叶绿体的作用不仅仅是光合作用!免疫防御中隐藏的玩家
科学家们早就知道叶绿体可以帮助植物将太阳能转化为食物,但由加州大学戴维斯分校的植物生物学家领导的一项新研究表明,叶绿体对于植物免疫病毒和细菌病原体也是必不可少的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231027_industrialnews_1.html
解析其他类型疫苗研发、生产解决方案
西宝生物基于多年来在生命科学、诊断疫苗开发领域的经验及技术积累为您提供灭活病毒疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗、活载体疫苗、类毒素疫苗、细菌多糖和多糖结合疫苗、多肽合成疫苗等研发及生产解决方案。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jxqtlxymyfscjjfa_1.html
支持重组蛋白疫苗研发、生产的试剂解决方案
西宝生物基于多年来在生命科学、诊断疫苗开发领域的经验及技术积累为您提供灭活病毒疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗、活载体疫苗、类毒素疫苗、细菌多糖和多糖结合疫苗、多肽合成疫苗等研发及生产解决方案。[查看]
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