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葡聚糖和聚蔗糖的应用
葡聚糖(Dextran)为细菌性多糖之一,又称右旋糖酐。聚蔗糖(Polysucrose),是蔗糖与环氧氯丙烷的聚合物,然后通过超滤或分级沉淀进行纯化。在生物医学、制药和其他相关领域有着广泛的应用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dextran-polysucrose_1.html
打破固有认知!Science揭秘肠道运行新机制:合成胆固醇中的“好学生”,或为肝脏疾病治疗带来新靶点
近日,华盛顿大学医学院的研究团队在Science 发表最新研究 Enterically derived high-density lipoprotein restrains liver injury through the portal vein,该项研究指出,人体的肝脏承担了在血液中产生与合成大部分高密度脂蛋白的角色,但类似的合成也发生在肠道。研究人员在小肠内发现了一种特殊类型的高密度脂蛋白HDL3,它以HDL的亚种形式存在,会与肠道内的脂多糖炎症分子结合,阻断引起肝脏炎症的细菌信号,以达到保护肝脏的目的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dpgyrzsciencejmcdyxx_1.html
Cell子刊:益生菌可减缓急性和慢性肾脏疾病进展
也有越来越多的证据表明,肠道微生物群失衡和肠粘膜屏障受损与炎症、氧化应激和各种肠道疾病的损伤有关,包括糖尿病肾病、狼疮性肾炎和IgA肾病。干酪乳杆菌L. casei Zhang已被证明通过调节肠道微生物群衍生代谢物的产生来减轻脂多糖诱导的急性肝损伤和胰岛素抵抗。然而,干酪乳杆菌尚未在人体试验或肾脏疾病的临床前研究中开展。2021年7月15日,同济大学Rui Zeng等研究人员在《细胞—代谢》杂志上在线发表了文章,试验揭示益生菌L.casei Zhang可减缓急性和慢性肾脏疾病的进展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkysjkjhjxhmxszj_1.html
异硫氰酸荧光素 (FITC)
FITC(异硫氰酸荧光素)是一种荧光素衍生物。常作为荧光探针应用于制备分子生物学或糖类聚合物的结合物分子,例如葡聚糖1。 FITC常用作蛋白质或多糖的不同底物的标记试剂。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/FITC-dyes_1.html
生物全合成的自组装纳米疫苗研究取得进展
近日,中国科学院过程工程研究所与军事医学研究院生物工程研究所合作,采用生物全合成技术构建一种自组装蛋白纳米颗粒,以此为“底盘”制备的多糖和多肽类纳米疫苗,在多种动物模型中均展现出良好的安全性和高效的免疫应答水平,显着增强了传染病预防和肿瘤治疗的效果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/swqhcdzzznmymyjqdjz_1.html
Nature解读!揭示脂<font color='red'>多糖</font>调节子的精细化结构或有望帮助开发新型抗生素
当代谢途径的产物通过诱发该途径中一种关键酶类的活性的下降而减少其自身的产量时,就会发生反馈抑制,诸如此类抑制会控制脂多糖分子(LPS,lipopolysaccharide)的产生。近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,Clairfeuille等人就通过研究报告,膜蛋白PbgA或许就是科学家们长期寻找的大肠杆菌中的LPS信号转换器,当前的研究工作通过提供与LPS结合的蛋白的高分辨率结构扩展了科学家们对PbgA的理解。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejdjszdtdjzdjxh_1.html
TdB 其它衍生物和<font color='red'>多糖</font>
除了葡聚糖衍生物以外,TdB还生产其它多糖衍生物,例如聚蔗糖,菊粉,海藻酸和透明质酸。TdB的产品组合包括不同功能团标记的带电荷多糖,例如羧甲基(CM), 二乙胺基乙基(DEAE)和季铵(Q)。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/other_derivatives_1.html
TRITC标记<font color='red'>多糖</font>衍生物
TRITC标记多糖衍生物是由四甲基罗丹明B异硫氰酸酯(TRITC)通过稳定的硫代氨基甲酸酯键与多糖片段偶联而成。5-和6-氨基四甲基罗丹明B的混合物转化为异硫氰酸酯(TRITC)。TRITC产品呈粉红色粉末。主要应用是渗透性和微循环研究。赖氨酸衍生物常用于固定和共轭结合,以使成分保持“类生命”态。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tritc_1.html
FITC标记赖氨酸葡聚糖
FITC标记赖氨酸葡聚糖是一类多糖衍生物,既带游离伯胺和羧酸,也带有荧光染料荧光素(FTIC)。赖氨酸是一种天然存在的氨基酸,在生物化学和生命科学领域广泛用于结合和固定。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/FITC_lysine_dextran_1.html
FITC标记<font color='red'>多糖</font>
FITC标记多糖衍生物。荧光素通过硫脲键与多糖相结合,在体内和体外都具备良好的稳定性。广泛用于渗透性、微循环、分布和扩散的实时研究超过了30年。 经羧甲基(CM)或二乙基氨基乙(DEAE)标记的多糖衍生物,可用于研究电荷对渗透性的影响。赖氨酸修饰的衍生物为生物结合和固定提供了工具,可维持“类生命体”状态。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/FITC_1.html
TdB ATTO(TM)标记<font color='red'>多糖</font>
ATTO标记染料的特点是吸收强、荧光量子产率高、光稳定性好、三重态形成少。ATTO 染色适用于单分子检测和高分辨率显微镜,如PALM、dSTORM、STED等。此外,该染料还可用于流式细胞术(FACS)、荧光原位杂交(FISH)等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ATTO_derivatives_1.html
TdB Antonia Red(TM)标记<font color='red'>多糖</font>
Antonia Red(TM)是由TdB开发的新型红移染料。染料残基具有很好的化学/光稳定性和明亮的荧光。荧光标记衍生物主要用于渗透性和微循环研究。赖氨酸-衍生物用于细胞和组织的固定。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Antonia_Red_derivatives_1.html
TdB 荧光标记<font color='red'>多糖</font>衍生物
荧光标记的葡聚糖和其他多糖的衍生物,主要用于细胞和组织的渗透性和传导研究。荧光检测的另一个好处是,提供健康组织对应病变组织的渗透性定量数据。配合萤光显微镜检查实时同步进行。该技术具有高灵敏度,即使组织液中样本浓度低至1μg/ml,仍可检测出。[查看]
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Ludger V-tag <font color='red'>多糖</font>释放和标记试剂盒(LT-VTAG-C30 )-快速简便并且可靠的N糖分析
N糖谱图一直是单克隆抗体药物的关键质量属性之一,随着生物制药行业的发展,面临着激烈的竞争和缩减的预算,对于糖基化分析方法的要求不仅是高灵敏度和强大的表征能力,还要快速的运行时间和高通量加快产品开发进程。传统的分析方法分析过程笨拙、耗时,Ludger在其研发团队的努力下,攻克该瓶颈,推出了Ludger V-tag 多糖释放和标记试剂盒(LT-VTAG-C30 ),可快速简便并且可靠的完成N糖分析。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ludgervtagkit_1.html
有了这种新型抗体!超级耐药菌克雷伯氏肺炎菌或许无处可逃了!
研究人员正在开发一种具有潜力的替代疗法用于治疗对碳青霉烯抗生素产生抵抗性的克雷伯氏肺炎菌导致的感染。这种方法使用抗体靶向克雷伯氏肺炎菌的保护性荚壳多糖,使得一种叫作中性粒细胞的免疫细胞能够攻击并杀死细菌。这项早期的体外研究由NIAIDRocky Mountain实验室、罗格斯大学新泽西医学院的科学家共同完成。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ylzzxxktcjnyjklbsfyj_1.html
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