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LBIS(R) Mouse Insulin ELISA KIT(RTU)  LBIS(R) 小鼠<font color='red'>胰岛素</font> ELISA 试剂盒(RTU)
胰岛素是细胞内的合成单链胰岛素原通过二硫键结合一起形成的。在酶分解作用下被激活,C肽和胰岛素分离。LBIS(R) Mouse Insulin ELISA KIT(RTU) LBIS(R) 小鼠胰岛素 ELISA 试剂盒(RTU),测量范围广,测定时间短, 可测微量样品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Mouse_Insulin_ELISA_1.html
LBIS(R) 小鼠瘦素 ELISA 试剂盒 LBIS(R) Leptin-Mouse
瘦素(Leptin)是通过调节食欲和新陈代谢来参与至能量平衡的一种重要的激素。全身性脂肪萎缩病引起的瘦素降低或缺乏,会造成胰岛素抗性、糖尿病、脂肪肝、高甘油三酯血症等疾病。除此之外,瘦素也被认为与对动脉粥样硬化的免疫反应、能量平衡和性周期相关,与肺泡表面活性剂的产生也有关系。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/LBIS_Leptin-Mouse_1.html
LBIS(R) 小鼠/大鼠 高分子量脂联素 ELISA 试剂盒
Adiponectin(脂联素)是脂肪细胞分泌的一种细胞因子。作为脂肪细胞因子,控制脂肪代谢和胰岛素感受性、是抗糖尿病、抗动脉粥样硬化、抗炎症的重要物质。Adiponectin 与各种各样的生长因子相结合有明显的亲和性,将其隔离能影响细胞的生长、血管新生和细胞组织的重建。LBIS(R) 的此款试剂盒只用于测定高分子 Adiponectin。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Adiponectin_ELISA_1.html
Cell子刊:独特的机制保护胰腺细胞免受炎症的影响
科隆大学的研究人员揭示了一种保护胰腺β细胞的机制,这种细胞对胰岛素的产生至关重要,可以防止炎症细胞死亡。本研究探讨受体相互作用蛋白激酶1 (receptor-interacting protein kinase 1, RIPK1)在调节β细胞存活中的作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkdtdjzbhyxxbmsy_1.html
<font color='red'>胰岛素</font>检测Wako    LBIS 小鼠/大鼠<font color='red'>胰岛素</font>ELISA试剂盒(发光型)
LBIS 小鼠/大鼠胰岛素ELISA试剂盒(发光型)为定量检测小鼠或大鼠胰岛素的抗体夹心ELISA试剂盒,血清、血浆、培养上清液和细胞提取液中的胰岛素均可检测。本产品采用发光检测系统,可检测从低浓度到高浓度的胰岛素[查看]
http://www.cxbio.com/Article/LBIS_Insulin_ELISA_1.html
Nature Metabolism:<font color='red'>胰岛素</font>影响细胞能量的循环利用
胰岛素控制着许多细胞过程,并使它们适应身体当前的能量供应。马克斯普朗克生物智能研究所的Angelika Harbauer和她的团队发现,胰岛素调节的过程之一是神经元细胞发电厂的质量控制。当体内有足够的能量时,胰岛素有助于消除有缺陷的线粒体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturemetabolismydsy_1.html
糖尿病治疗的里程碑——转基因奶牛产“人<font color='red'>胰岛素</font>”奶
来自巴西南部的一头不起眼的棕色牛创造了历史,成为第一头能够在牛奶中产生人类胰岛素的转基因奶牛。由伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和圣保罗大学圣保罗分校的研究人员领导的这一进展,可能预示着胰岛素生产的新时代,有一天,糖尿病患者的药物短缺和高成本将被消除。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240318_industrialnews_1.html
神经细胞培养用无血清补充剂
神经细胞培养用无血清补充剂,是神经细胞培养用的不含血清的补充剂。可用于研究胰岛素分泌和胰岛素受体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/NS_Supplement_1.html
Cell找到了糖尿病的新病因!这种酶能阻止体内产生<font color='red'>胰岛素</font>
凯斯西储大学(Case Western Reserve University)的研究人员发现了一种能阻止体内产生胰岛素的酶,这一发现可能为治疗糖尿病提供一个新的靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231212_industrialnews_1.html
Nature子刊最新研究揭示了雌激素如何发挥其抗糖尿病作用
德克萨斯大学西南医学中心的研究人员报告称,典型的女性性激素雌激素刺激血管细胞向肌肉输送胰岛素,降低血糖,预防2型糖尿病。该研究结果发表在《自然通讯》杂志上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkzxyjjslcjsrh_1.html
药物服用吸收促进剂-SNAC
SNAC, Salcaprozate sodium可作为一种服用的吸收促进剂,在服用形式的肝素、胰岛素的递送中具有潜力,获得较多关注。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/SNAC_1.html
谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)检测试剂盒用原辅料
谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)是一种重要的酶类物质,存在于人体的肝、心肌、胰岛素生产细胞等组织中。它在细胞内发挥着将谷氨酸转化为α-酮戊二酸的作用,属于氧化还原酶类。西宝生物可提供谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)检测试剂盒用原辅料,咨询服务热线:400-021-8158或021-50272975。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/GDH_TEST_materials_1.html
哈佛研究发现:无论男女,个子越高,患癌风险就越大
一项来自哈佛大学的研究(图1)就曾报道过身高和癌症二者之间的关联。身高增加意味着存在更多细胞发生分裂和突变的风险,且人体中的胰岛素样生长因子IGF1、与身高相关的遗传成分等也会影响到患癌风险。不过,细胞分裂仍然是身高增加影响患癌风险的主要原因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hfyjfxwlnngzyghafxjy_1.html
糖尿病治疗新突破!人工胰腺可显著改善儿童血糖水平
糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,而高血糖持续存在会导致各种器官组织受到损害,尤其是眼、肾、心脏、血管以及神经。目前,糖尿病已经逐渐呈年轻化趋势。其中1型糖尿病(旧称胰岛素依赖型糖尿病)主要是通过免疫介导胰腺β细胞的破坏,从而导致胰岛素的绝对缺乏引起高血糖。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tnbzlxtprgyxkxzgsetx_1.html
Cell子刊:糖尿病治疗新突破!科学家发现了独立于<font color='red'>胰岛素</font>之外的新降糖途径
近日来自美国的索尔克生物研究所、荷兰的格罗宁根大学等研究机构的专家惊奇地发现了第二种降糖分子。该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zktnbzlxtpkxjfxl_1.html
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