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曲二糖 (Kojibiose,CAS: 2140-29-6)性质及应用场景
曲二糖,另称为A-葡糖-A-葡糖苷,是由两个葡萄糖分子通过α-葡萄糖苷键连接而成的双糖。由于糖苷键的存在,这种分子结构具有比较强的稳定性,能够耐受较高的温度和一定程度的酸碱环境。葡糖-A-葡糖苷在生物体内具有重要的生物活性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Kojibiose_1.html
羟基酪醇(Hydroxytyrosol)功效及应用场景
羟基酪醇(Hydroxytyrosol)是一种天然的多羟基酚类化合物,主要存在于橄榄枝叶和果实中。作为一种苯乙醇衍生物,羟基酪醇具有良好的脂溶性和水溶性,以及很强的抗氧化活性。此外,羟基酪醇还是体内多巴胺的代谢产物之一,可能通过调节多巴胺代谢来发挥其生物学活性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Hydroxytyrosol_1.html
L-肌肽性质及多场景应用
L-肌肽(L-carnosine,cas:305-84-0)是一种重要的生物活性物质,广泛存在于人体和动物体内。它是一种二肽,由β-丙氨酸和组氨酸组成,具有多种生物学功能。L-肌肽的主要用途包括细胞抗氧化、维持机体pH平衡、延长细胞寿命等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ljtxzjdcjyy_1.html
清晰明了的外泌体纯化方法比较
外泌体的研究日益活跃并令人瞩目。外泌体(exosomes)是一种能被机体内大多数细胞分泌的直径大约为 30-150 nm 的具有脂质双层膜的微小膜泡。它广泛存在并分布于各种体液中,携带和传递重要的信号分子,形成了一种全新的细胞间信息传递系统,影响细胞的生理状态并与多种疾病的发生与进程密切相关。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/qxmldwmtchffbj_1.html
《Science Advances》CRISPR-Cas9利用低温休克肿瘤细胞靶向肺癌
浙江大学的科学家们已经开发出一种新的CRISPR-Cas9递送载体,在治疗肺癌方面比脂质纳米颗粒(LNPs)更有效。快速液氮治疗可以将肿瘤细胞转化为体内靶向癌症的基因编辑工具的载体。低温休克在保留肿瘤细胞结构和表面受体功能的同时,消除了肿瘤细胞的致病性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scienceadvancescrisp_1.html
《Nature》新型抗体治疗让衰老的免疫系统恢复了年轻
研究小组通过产生与主要产生先天免疫细胞的血液干细胞结合的抗体来验证这一点。然后,他们将这些抗体注入老年小鼠体内,希望免疫系统能够破坏与抗体结合的干细胞。该方法发表在3月27日的《Nature》杂志上,用抗体治疗老年小鼠,以减少产生多种其他细胞类型(包括导致炎症的细胞类型)的干细胞群。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturexxktzlrsldmyxt_1.html
纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物(PIC)-磁微粒化学发光法 (吖啶酯)解决方案
当机体纤溶系统激活时,纤溶酶生成后迅速与α2纤溶酶抑制物以1:1的比例结合形成酶解非活性复合物而被灭活。纤溶酶-α2纤溶酶抑制复合物(PIC)是机体纤溶与抗纤溶物质相互结合的产物,标志着体内纤溶酶的生成和抗纤溶酶的消耗,为一系列血栓形成-血栓溶解事件的良好标志物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PIC_test_1.html
Nature Metabolism:胰岛素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
“繁花”盛开,细数多肽药物的星辰大海
多肽药物是由较短的氨基酸链组成的药物分子,通常由2到50个氨基酸残基组成。氨基酸是生物体内蛋白质的基本组成单位,而多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,通常由10~100个氨基酸分子组成,其连接方式与蛋白质相同,相对分子质量低于10000。多肽普遍存在于生物体内,迄今在生物体内发现的多肽已达数万种,其广泛参与和调节机体内各系统、器官、组织和细胞的功能活动,在生命活动中发挥重要作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/fhskxsdtywdxcdh_1.html
再生医学的未来,到类器官的世界中去
类器官是在3D培养条件下,通过细胞分离和重聚来模拟器官的发生,它们可以展示体内器官在培养过程中的结构和功能特征[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zsyxdwldlqgdsjzq_1.html
Cell找到了糖尿病的新病因!这种酶能阻止<font color='red'>体内</font>产生胰岛素
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:免排斥!科学家创造了“隐形”供体细胞和组织移植物
在一项可能改变不治之症细胞疗法的临床前突破中,西奈健康中心(Sinai Health)和多伦多大学(University of Toronto)的研究人员已经开发出一种技术,有朝一日可能会消除移植患者对免疫抑制药物的需求。通过对供体细胞进行基因改造,研究人员成功地在小鼠体内创造了长期存在的移植物,而不需要免疫抑制。这一发现带来了希望,类似的策略可以应用于人类患者,有可能使移植更安全,更广泛。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231130_industrialnews_1.html
重组人MEGACD40L(R) 蛋白(可溶)
MEGACD40L是一种高活性蛋白,是两个三聚体CD40配体分子通过Adiponectin/ACRP30/AdipoQ的胶原域人工连接而成。在体内,这种蛋白质能有效的模拟CD40L的天然膜辅助聚合。可简单有效的替代 [CD40L+增强剂]组合[查看]
http://www.cxbio.com/Article/MEGACD40L_1.html
Science首次发现细胞器营养感知机制:线粒体是如何感知和控制它们<font color='red'>体内</font>的谷胱甘肽水平的
科学家们已经发现了线粒体是如何感知和控制它们体内的谷胱甘肽水平的,谷胱甘肽是一种全身产生的抗氧化剂。这是细胞器中首次发现的营养感应机制,这一发现具有巨大的转化潜力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/mitochondrial_glutathione_homeostasis_1.html
氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)-荧光免疫层析解决方案
脑利钠肽(BNP)是一种与心房钠尿肽(ANP)功能类似的神经激素类物质,具有促尿排钠并抵制交感神经活性的作用,与心房钠尿肽组织在学分布及氨基酸组成等方面却存在着较大差异,故被作为另一种物质,命名为BNP。由于BNP和NT-proBNP 主要是由左心室心肌细胞合成,在体内等摩尔数产生后分泌进入血液,两者都可以作为一种有效的心衰标志物,可单独地预示心室压力增高状况,对于充血性心力衰竭及其引发的呼吸困难并发症,原发性高血压及其评价左心室功能障碍等心血管相关疾病的辅助诊断及治疗评估监测具有重要价值。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ajmdnlntqtntprobnpyg_1.html
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