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L-鼠李糖
L-鼠李糖 L-Rhamnose [10030-85-0],货号:171945,6-脱氧-L-甘露糖,广泛存在于植物的多糖、糖苷、植物胶和细菌多糖中。可用来测定肠道的渗透性,可用作甜味剂。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/LSLT.html
D(+)-五水棉籽糖
D(+)-五水棉籽糖 D-(+)-Raffinose pentahydrate [17629-30-0],货号:171352, 细菌学用作肠道菌鉴别。D(+)-五水棉子糖,可通过D -半乳糖苷酶水解成D-半乳糖和蔗糖,供医药、微生物培养基等用。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/MZTWS.html
重组人角质细胞生长因子-2(GMP级)
角质细胞生长因子(Keratinocyte growth factor-2,KGF-2)是来源于胚胎上皮细胞、新生或成年间质成纤维细胞系、在成年人的肾、胃肠道脏器均有表达的一种碱性蛋白。本产品由真核细胞表达的重组蛋白,是将蛋白基因接入稳定表达载体,转化CHO-K1细胞,经克隆筛选,质量验证,挑选的稳定表达株,由化学成分确定的培养基(不含有动物源成分)发酵制备,工艺稳定,保证了产品质量及批次间的一致性。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/zzrjzxbscyz2gmpj.html
肠炎模式动物造模解决方案-硫酸葡聚糖(DSS)
溃疡性结肠炎(UC)是一种病因和发病机制尚不十分清楚的慢性肠道炎症性疾病,建立适当的结肠炎动物模型对于研究UC的病因、发病机制以及新的治疗方法具有重要意义。人们制作了多种动物模型对其进行研究,日本学者于1985年应用硫酸葡聚糖制备了鼠UC模型,此后,该方法广泛用于筛选治疗炎症性肠病(IBD)的新方法和临床前新药物的开发,也用于研究IBD的发病机制。西宝生物提供肠炎模式动物造模解决方案-硫酸葡聚糖(DSS),联系电话:400-021-8158。[查看]
http://www.cxbio.com/Projects/cymsdwzmjjfalspjtdex.html
<font color='red'>肠道</font>菌群诱导的T细胞可塑性:微生物抗原模拟增强免疫检查点阻断疗效的新机制
研究发现,仅在同时存在SFB定植且肿瘤表达SFB抗原(B16-3340)并接受抗PD-1抗体治疗的小鼠中,肿瘤生长被显著抑制,而对照肿瘤(B16-EV)或无SFB定植的小鼠则无此效果。存活小鼠对再次接种的相同肿瘤细胞产生排斥,表明SFB与ICB联合可诱导持久的记忆样保护。此外,在肿瘤植入后不同时间点给予SFB的治疗性定植实验表明,早期微生物抗原暴露与PD-1阻断的协同作用窗口期较窄。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20260116_industrialnews_1.html
《PNAS》你的<font color='red'>肠道</font>微生物可能正在悄然改变你的大脑运作方式
一项新的研究表明,改变肠道内微生物群落可以影响大脑功能。人类是灵长类动物中脑容量与体型比例最大的,但科学家们仍然没有完全了解拥有更大脑容量的物种是如何进化出满足大脑发育和维持所需高能量消耗的方法的。西北大学的研究人员现在提供了第一个直接证据,证明肠道微生物群有助于塑造灵长类动物不同物种的大脑功能差异。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20260112_industrialnews_1.html
基因特异性选择清除现象在人类<font color='red'>肠道</font>微生物组中普遍存在
摘要:本文聚焦于人类肠道微生物群中适应性等位基因的传播机制,提出并验证了新型统计方法iLDS(integrated linkage disequilibrium score),揭示了肠道菌群通过水平基因转移(HGT)实现快速适应性演化的普遍规律,并首次量化了工业化和非工业化饮食对菌群选择压力的差异化影响。 人类肠道菌群由数百种微生物组成,其基因组的动态演化受到宿主饮食、生活方式等多重因素影响。传统研究多关注菌群物种组成变化,而忽视基因层面的适应性进化。本文的核心科学问题在于:如何有效识别通过HGT传播的适应性[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20251219_industrialnews_1.html
《自然-衰老》:CAR-T疗法助力<font color='red'>肠道</font>健康
冷泉港实验室(CSHL)的生物学家们研发出一种刺激肠道细胞生长和修复的新方法。他们成功的关键在于CAR-T细胞疗法,一种新型免疫疗法。他们的研究成果有望为旨在改善某些老年相关疾病患者肠道健康的临床试验奠定基础。衰老细胞与一系列年龄相关疾病有关,包括糖尿病和痴呆症。阿莫尔·维加斯的实验室此前曾构建了一种名为 抗uPAR CAR T细胞的特殊免疫细胞 ,用于清除小鼠体内的衰老细胞,从而显著改善小鼠的新陈代谢。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zrslcartlfzlcdjk_1.html
《Nature Metabolism》一种意想不到的天然<font color='red'>肠道</font>分子具有显著的抗糖尿病作用
研究人员已经发现了一种意想不到的天然化合物,有助于对抗胰岛素抵抗和2型糖尿病。这种化合物,三甲胺(TMA),是肠道微生物从饮食胆碱中产生的代谢物。根据《Nature Metabolism》杂志的一项研究,TMA可以中断一个关键的免疫途径,有助于健康的血糖水平。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20251210_industrialnews_2_1.html
由<font color='red'>肠道</font>微生物产生的吲哚-3-丙酸可改善阿尔茨海默病的认知功能
本研究通过动物实验和人类数据,发现间歇性禁食(IF)可通过调节肠道菌群和增强色氨酸代谢产物吲哚-3-丙酸(IPA)的合成,减少β淀粉样蛋白(Aβ)沉积和神经炎症,从而改善阿尔茨海默病(AD)模型小鼠的认知功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20251201_industrialnews_1.html
组织适应性Treg细胞通过整合炎症信号(IFN-γ/IL-10)激活mTORC1/Myc通路促进治疗相关<font color='red'>肠道</font>损伤修复的新机制
IFN-γ在肠道损伤与修复中可能扮演着更为复杂的双重角色。由Julius C. Fischer、Sascha Gottert等学者组成的研究团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表研究,揭示了组织定居的调节性T细胞(Treg)通过协同提供IFN-γ和IL-10,巧妙地将炎症信号转化为再生信号,从而驱动肠道上皮修复的全新机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20251127_industrialnews_1.html
工程化产丁酸酵母通过协同作用改善阿尔茨海默病相关表型
近年来,肠道菌群及其代谢产物在AD发病中的作用日益受到关注。在众多微生物代谢产物中,丁酸(butyrate)展现出对AD的潜在益处。研究团队另辟蹊径,开发了一种工程化的产丁酸酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)菌株J17。这种酵母益生菌有望通过丁酸补充和底盘益生功能的协同作用,改善AD相关表型。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20251118_industrialnews_1.html
一文读懂DSS在动物结肠炎模型构建中的应用
溃疡性结肠炎(UC)是一种病因和发病机制尚不十分清楚的慢性肠道炎症性疾病,建立适当的结肠炎动物模型对于研究溃疡性结肠炎的病因、发病机制以及新的医治方法具有重要意义。而硫酸葡聚糖钠(DextranSulfateSodium,DSS )作为一种人工合成的多糖类化合物,凭借其操作简便、造模周期短、病理特征贴近临床等优势,成为目前全球实验室最常用的肠炎动物模型构建工具。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ywdddsszdwjcymxgjzdy_1.html
Nature Microbiology:新方法可追踪肠菌移植后的微生物菌株
肠菌移植(FMT)正成为一种新兴治疗策略,应用于艰难梭菌感染等消化道疾病的治疗。通过将健康供者的肠道微生物群移植到患者体内,肠菌移植可重建患者的肠道微生物生态系统。西奈山伊坎医学院领导的研究团队近日开发出一种长读长测序流程,可用于追踪肠菌移植受者体内的微生物菌株。这种名为LongTrack的方法于10月22日发表在《Nature Microbiology》杂志上。[查看]
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Science:逆转录元件会影响人类<font color='red'>肠道</font>微生物组
摘要:研究人员深入探究了特定逆转录元件在促进肠道微生物组的遗传多样性、蛋白质进化及适应性方面的作用。 胃肠道中栖息着数万亿个微生物,它们构成了一个动态而复杂的生态系统,与人类健康和疾病息息相关。 近日,加州大学洛杉矶分校等机构的研究人员深入探究了特定逆转录元件在促进肠道微生物组的遗传多样性、蛋白质进化及适应性方面的作用。 这项成果于10月9日发表在《Science》杂志上。“我们的观察结果为理解基因组可塑性在塑造宿主相关微生物群落中的潜在作用打下了基础,” 作者在文中写道。 为了[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencenzlyjhyxrlcdw_1.html
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