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科学家发现了一类新的“分子马达”
来自马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所(MPI-CBG)、生命卓越物理集群(PoL)、德累斯顿工业大学生物技术中心(BIOTEC)和印度国家生物科学中心(NCBS)的一组研究人员发现了一种利用替代能源的新型分子系统,并具有执行机械任务的新机制。这种分子马达的工作原理与传统的斯特林发动机相似,通过反复收缩和膨胀,帮助将货物分配到膜结合的细胞器。它是第一个使用两种成分的马达,两种不同大小的蛋白质,Rab5和EEA1,由GTP而不是ATP驱动。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjfxlylxdfzmd_1.html
新SNAPtag技术定制基于T细胞的免疫疗法
匹兹堡大学的研究人员已经开发出一种通用受体系统,允许T细胞识别任何细胞表面目标,使高度定制的CAR - T细胞和其他免疫疗法能够治疗癌症和其他疾病。这一发现可能会扩展到实体肿瘤,并使更多的患者获得CAR - T细胞疗法在某些血癌中产生的改变游戏规则的结果。它涉及到对T细胞进行工程化,使其受体带有通用的“SNAPtag”,可以与针对不同蛋白质的抗体融合。通过调整这些抗体的类型或剂量,可以为最佳的免疫反应量身定制治疗方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xsnaptagjsdzjytxbdmy_1.html
Nature:扭曲的<font color='red'>蛋白质</font>保护着基因组
细胞核中的微小孔隙通过保护和保存遗传物质,对健康衰老起着至关重要的作用。来自马克斯普朗克生物物理研究所理论生物物理系和美因茨大学蛋白质紊乱合成生物物理学小组的一个研究小组,已经填补了对这些核孔的结构和功能的理解上的一个空白。科学家们发现,毛孔中心的内在无序蛋白质是如何形成意大利面状的移动屏障的,这种屏障对重要的细胞因子是可渗透的,但却阻挡了病毒或其他病原体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturenqddbzbhzjyz_1.html
EVAGLAX(TM)细胞外囊泡分离纯化试剂盒使用说明
EVAGLAX采用了孔径精确可控、并带有抗蛋白质非特异性吸附涂层的多孔玻璃作为过滤膜。无需使用超速离心机即可简便快速地提取来自细胞外囊泡的RNA和蛋白质。同时,离心柱类型易于操作,简化了实验流程,有望减少操作的个体差异,确保实验的重现性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/EVAGLAX_1.html
Nature子刊发现了隐藏的RNA修复机制:一种前所未知的<font color='red'>蛋白质</font>功能
康斯坦茨的研究人员阐明了一种以前未被表征的人类蛋白质(C12orf29)的功能。RNA连接酶催化了一种反应,这种反应以前在人类中没有发现过。这项研究的结果表明,在人类中存在一种以前被隐藏的RNA修复机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/C12orf29_1.html
Nature子刊改变游戏规则:一种以前未知的细胞途径
斯坦福大学的研究人员定义了一种新的细胞途径——包括一个“倾倒点”——用于清除细胞中错误折叠的蛋白质。该通路是治疗老年痴呆症、亨廷顿舞蹈症和帕金森病等与年龄相关疾病的潜在靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkgbyxgzyzyqwz_1.html
PEG在脂质体药物递送系统中的应用
药物递送系统是为了将适量的药在恰当的时间递送到正确的位置,从而增加药物治疗利用率,提高疗效,降低成本,减少毒副作用。常用的载体结构包括纳米、脂质体、水凝胶、膜控、骨架,其中脂质体由于具有与生物体细胞相类似的结构,而受到广泛关注。脂质体作为药物载体被广泛应用于小分子药物、蛋白质、核酸和显像剂。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PEG-LIPIDS_1.html
新生<font color='red'>蛋白质</font>和随机产生的<font color='red'>蛋白质</font>有什么不同?
在一系列实验中,来自Münster和布拉格的一组研究人员比较了从头蛋白质和随机序列蛋白质,观察它们的稳定性和溶解度。这些结果将推动这一新领域的基础研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xsdbzhsjcsddbzysmbt_1.html
Nature子刊:实时<font color='red'>蛋白质</font>分泌检测技术
EPFL研究人员使用纳米等离子体方法实时观察细胞分泌物的产生,包括蛋白质和抗体;这一进步可能有助于癌症治疗、疫苗和其他疗法的发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkssdbzfmjcjs_1.html
PEG修饰剂的常见结构及应用
聚乙二醇化修饰技术通过共价键,将聚乙二醇与被修饰药物耦联,改善药物的理化性质和生物学活性。通过聚乙二醇修饰小分子药物、蛋白质、肽类、寡核苷酸等可以增强疏水性药物、蛋白质、核酸、脂质体的溶解性,提高稳定性和延长循环时间,现已成为生物技术和生物医学界关注的焦点,广泛应用于大分子与表面的连接、药物和脂质体的靶向性、纳米颗粒功能化等诸多领域。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/GeneralPEGderivatives_1.html
Nature Methods:新的亮红色荧光蛋白
荧光蛋白被广泛应用于生物学研究,使各种类型的细胞或结构可见。例如,与癌症有关的干细胞或蛋白质。由Dorus Gadella领导的阿姆斯特丹大学研究小组开发了一种新的鲜红色荧光蛋白:mScarlet3。他们在权威杂志《自然方法》上发表了这种蛋白质的特性和DNA代码。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturemethodsxdlhsyg_1.html
CHO宿主细胞蛋白多抗
CHO宿主细胞蛋白多抗, 可以识别CHO宿主细胞蛋白,用于CHO宿主细胞蛋白的蛋白质印迹分析[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cho_hcp_pab_1.html
CHO 宿主细胞蛋白标准品
CHO宿主细胞蛋白标准品是天然蛋白,可用作CHO宿主蛋白的蛋白质印迹分析内部对照或用作ELISA分析标准品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CHO_HCP_standards_1.html
大肠杆菌宿主细胞蛋白多抗(生物素标记)
大肠杆菌宿主细胞蛋白多抗(生物素标记)可用于蛋白质印迹分析检测HCP。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Ecoli_HCP_pab_biontin_1.html
大肠杆菌宿主细胞蛋白多抗
大肠杆菌宿主细胞蛋白多抗,可用于蛋白质印迹分析检测宿主细胞蛋白HCP。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Ecoli_HCP_pab_1.html
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