- 坦普尔大学刘易斯·卡茨医学院坦普尔阿尔茨海默病中心的科学家们正在寻找一个有希望的新治疗靶点——ABCA7,一种已知可以预防阿尔茨海默病的蛋白质。这项研究发表在《Cell》杂志的网络版上,揭示了关于ABCA7、胆固醇和人类脑细胞炎症之间关系的新信息。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20231010_industrialnews_1.html
- 普林斯顿大学、丹娜-法伯癌症研究所和华盛顿大学的研究人员的一项新研究表明,蛋白质凝析物(如图所示)对细胞中基因表达的过程至关重要,凝析物的形成取决于蛋白质的内在无序区域。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20231009_industyrnews_1.html
- 自噬(autophagy)是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体(autophagosome),并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。自噬是继细胞凋亡(apoptosis)后,当前生命科学热门的研究领域。NBR1 和 p62 这两个蛋白的功能类似于支架蛋白,在自噬过程中起着转运和降解蛋白的功能。NBR1和 p62 ELISA 试剂盒可以灵敏地定量检测人、大鼠、小鼠细胞裂解液中自噬标记物 NBR1 和 p62 的含量。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/NBR1_ELISA_1.html
- 胶原蛋白是人体内数量庞大,含量丰富的蛋白质,广泛分布于人体的组织,主要存在于皮肤、骨骼、肌肉、血管、内脏,软骨等部位,是重要的人体原材料,堪称为人体生命支架。目前总计发现28种胶原蛋白,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型胶原蛋白占胶原蛋白总量90%以上。皮肤中的胶原蛋白,主要是Ⅰ型和Ⅲ型。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/ghxzzxryhjydb_1.html
- 细胞培养在生物制药中有着广泛的应用。它是一种利用细胞生长和分裂的能力来生产药物的方法。通过细胞培养技术,我们可以大规模地生产各种药物,如蛋白质药物、抗体药物和疫苗。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/5fzgetswzyzxbpydgjyd_1.html
- Seebio 提供从磷脂PEGs到荧光PEGs的多种选择,种类齐全,产品线丰富。同时具备重组蛋白药物中间体合同外包开发和生产(CRO & CDMO)能力。经PEG共价修饰后,蛋白质药物的半衰期得到延长、免疫原性降低,同时最大限度地保留其生物活性,提高了药效[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/xsxpegzzzdbywzdyy_1.html
- 格拉茨科技大学(TU Graz)的研究人员已经破译了一种高效光感受器的功能。他们的研究结果发表在《科学进展》杂志上。研究小组研究了一种在许多细菌中发现的二胍酸环化酶蛋白。它的酶功能调节了一种控制细菌生存方式的中心信使物质的产生。在黑暗中,这种蛋白质几乎完全不活跃,但一旦暴露在日光的蓝色成分中,它的酶活性就会迅速增加。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/sciencezkmdkg_1.html
- L-岩藻糖是一种天然存在的单糖,在许多生物分子中,包括蛋白质、脂质和糖,都有发现。它具有多种生物活性,包括:提高蛋白质稳定性和溶解度、减少免疫原性。因此,L-岩藻糖在生物医药产品配方中具有潜在的应用。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/L-fucoseinbiopharmaceutical_1.html
- 在牛津大学,科学家们开发了一种纳米孔技术,可以识别单个蛋白质中的三种不同的翻译后修饰(PTMs),甚至可以识别长蛋白质链的深处。科学家们断言,他们的技术“为编制细胞和组织中的蛋白质形态清单奠定了基础。这种方法可以改变我们对蛋白质变异如何与疾病相关的理解,并且可以实现即时诊断。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/ddbnmkfjcfyhxs_1.html
- 在皮肤中,一些异常的成年表皮干细胞后来会开启SOX9。现在洛克菲勒的研究人员已经揭示了这一恶性转变背后的机制。事实证明,SOX9属于一类特殊的蛋白质,它控制着遗传信息从DNA到mRNA的传递。这意味着它有能力撬开密封的遗传物质口袋,与之前沉默的基因结合,并激活它们。他们的研究结果发表在《自然细胞生物学》杂志上。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20230802_1.html
- 科学家们已经揭开了Argonaute蛋白的逐步激活过程,这种蛋白质在生命的所有领域都有着深刻的进化历史,为利用其功能作为生物技术工具打开了大门。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/naturejkyzdbzyfyzxds_1.html
- 日本理研研究所的研究人员发现了蛋白质合成与神经发育障碍之间的联系,发现蛋白质生产过程中过度活跃的质量控制过程会抑制神经生长和交流,导致认知功能障碍。这为治疗这类疾病开辟了潜在的新途径。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20230727_1.html
- 在7月3日发表在《Molecular Cell》杂志上的一篇论文中,Young和怀特黑德研究所的博士后Ozgur Oksuz和Jonathan Henninger揭示,除了DNA和蛋白质,许多转录因子也可以结合RNA。研究人员发现,RNA结合使转录因子在DNA结合位点附近停留的时间更长,有助于微调基因表达。这种对转录因子如何工作的重新思考可能会导致对基因调控的更好理解,并可能为基于RNA的治疗提供新的靶点。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/tfsinteractwithRNA_1.html
- 在蛋白质交联剂中,由于具有两个不同的反应基的交联剂在蛋白偶联的反应受控,这类偶联试剂也得到了研究者更多地关注。在同时将药物和大分子载体连接,制备药物-载体结合物,很好的改善和控制药物在体内的转运和代谢,实现缓释给药和定向给药,提高生物利用度和治疗指数,满足了载体药物需要在体内定量,定位释放的要求。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/yydbzjljljkthhxywdgj_1.html
- PEG可以与药物共价结合形成复合物,用于控制药物的释放,延长药物的半衰期,降低免疫原性和抗原性,降低毒性,增强药物靶向性,减少剂量和给药频率。PEGylation可以改善许多药物的药动学和药效学性质。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/pegxsjzdbzhtlywzdyy_1.html
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