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D-(+)-木糖 D-(+)-Xylose
D-(+)-木糖 D-(+)-Xylose [58-86-6 ],货号:186161,一种戊糖。存在于动物肝素、软骨素和糖蛋白中。用于发酵培养基的成分。可通过还原加氢制造木糖醇。木糖在食品、饮料中作为无热量甜味剂。[查看]
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Prionex 10%
Prionex 是高纯度猪真皮胶原蛋白多肽片段的水溶液,浓度为10%,具有卓越的蛋白质稳定化性质。Prionex?通过部分水解作用和终端灭菌方法制得。不含软骨,骨骼和血浆成分,因此,它是纯净的部分水解A型明胶。 无抗原性 可通过0.2μm滤膜 热稳定 不含核酸,多糖和脂类 不含添加剂 Prionex?10%能够为蛋白质/酶提供优化的条件,可作为BSA的替代品。[查看]
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<font color='red'>软骨</font>藻酸溶液
Solution of domoic acid at 101.8 mg/mL dissolved in acetonitrile/water (1:19, v/v) 品牌:NRCC;订货号:CRM-DA-f 类别: 5009系列食品[查看]
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硫酸<font color='red'>软骨</font>素钠
Chondroitin sulphate sodium CAS#:[39455-18-0 ] 品牌:EP;订货号:Y0000280 类别: 欧洲药典标准[查看]
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猪皮来源 硫酸<font color='red'>软骨</font>素B(硫酸皮肤素钠盐)
硫酸软骨素存在于动物组织中,根据二糖单位组成,可分成 A、B、C、D、E、H、K 七种类型。它们与各种细胞生长因子和细胞外基质组分相互作用。参与多种细胞活动,例如细胞粘附、迁移、增殖、分化及形态生成等。其功能探析处于研究阶段。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ChondroitinSulfateB_1.html
PRIME-XV间充质干细胞培养系列
PRIME-XV MSC 扩增培养基旨在支持人MSC可靠地扩增,同时保留形态、标记物表达、免疫抑制功能和多次传代的分化潜能。PRIME-XV MSC分化培养基显示出完全的、即用型、无血清培养基的便利性, 其配方是为了最佳地分化成骨、软骨和脂肪细胞。PRIME-XV附着底物支持MSC和其他类型的人细胞的粘附和扩散[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PRIME-XV-MSC_1.html
高活性重组Ⅲ型人源化胶原蛋白
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
Science子刊:利用agrin蛋白诱导关节再生,有望治疗骨关节炎
在一项新的研究中,来自英国伦敦大学玛丽女王学院的研究人员报道一种新发现的分子可以诱导骨骼和软骨在遭受缺损后的长期再生以及症状缓解,因而可能在治疗骨关节炎中发挥作用。相关研究结果近期发表在Science Translational Medicine期刊上,论文标题为“Agrin induces long-term osteochondral regeneration by supporting repair morphogenesis”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezklyagrindbyd_1.html
研究人员研发出仿生层状关节<font color='red'>软骨</font>润滑材料
天然软骨是一种兼备固-液双相特征、具有典型层状结构特征和特殊应力耗散机制的湿滑材料。目前,从工程应用角度来说,寻找类似于天然软骨的新型润滑材料具有挑战性。其中,表面接枝聚合物刷和水凝胶材料引发关注。但传统表面引发聚合方法制备的聚合物刷层较薄,在宏观粗糙接触尺度下易被剪切磨掉,这限制了其在工程领域中的应用。水凝胶是由亲水性聚合物网络构成的高分子材料,但传统水凝胶的水化能力与承载能力呈反比,水化度高的水凝胶材料过软,在高承载剪切过程中易变形;力学强度较高的凝胶表面水化性能较差,无法给予水凝胶优良的润滑性能。过去20[查看]
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研究揭示核心节律蛋白延缓干细胞衰老及促进再生的新功能
中国科学院动物研究所刘光慧研究组、曲静研究组和中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组合作在Cell Research杂志在线发表研究论文,该研究首次揭示了核心节律蛋白CLOCK具有拮抗人干细胞衰老的新型功能。此外,研究发现基于CLOCK过表达的基因治疗可以有效缓解增龄性小鼠骨关节变性并促进关节软骨再生,为延缓人类衰老、防治衰老相关退行性疾病提供新的思路和潜在的干预靶标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjjshxjldbyhgxbsljcj_1.html
Nature:脂肪酸控制骨骼干细胞再生
万一发生骨折,血液中的脂肪酸会向干细胞发出信号,使它们向成骨细胞发展。如果附近没有血管,则干细胞最终会形成软骨组织。这一现象表明,血管中特定营养物质直接影响干细胞发育的方向。相关结果由来自哈佛大学的研究者们发表在最近的《Nature》杂志上。[查看]
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间充质干细胞可用于修复器官损伤
在成人中,间充质干细胞(MSC)主要存在于骨髓中,它们在受损器官的修复中起重要作用。最近,由弗莱堡大学高分子化学研究所的Prasad Shastri教授和Melika Sarem博士领导的研究小组提出了自主控制MSCs软骨形成的证据。这些发现发表在《Stem Cell Research & Therapy》杂志上。[查看]
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3D打印生物陶瓷支架表面微纳米结构调控骨-<font color='red'>软骨</font>一体化修复研究获进展
该团队利用3D打印和原位生长相结合的方式,制备了有序大孔结构生物陶瓷的支架,并在支架表面原位生长微米/纳米磷酸钙晶体。这种制备方式使不同形貌的磷酸钙晶体能稳定生长在陶瓷支架表面,而且能有效愈合支架表面的微裂纹,并显着增强了支架的力学强度。体外研究结果表明,支架表面微纳米结构显着提高了纤连蛋白的吸附,并进一步促进软骨细胞黏附、增殖和成熟。[查看]
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重大发现!当再生大量骨骼时,骨骼肌干细胞返回到一种更加原始的细胞类型
近期,美国斯坦福大学的研究人员在人类和小鼠体内鉴定出成体骨骼肌干细胞。类似于成年动物中存在的其他干细胞,骨骼肌干细胞具有有限的产生不同细胞类型的能力。具体而言,它们能够产生骨细胞、软骨细胞和基质细胞来修复诸如骨折之类的正常损伤。但是在牵拉成骨过程中,需要反复地让骨骼两端分隔得更远,因此这就需要更加广泛地骨再生。这种骨再生需要机械力,但是骨骼干细胞对这种环境信号如何作出反应仍然是未知的。[查看]
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特殊蛋白或可调节机体<font color='red'>软骨</font>的形成
近日一篇刊登于国际杂志Cell Reoports上的研究论文中,来自东京大学等处的研究人员通过研究阐明了名为Sox9的蛋白质调节软骨产生的分子机制,实际上软骨的作用要远大于此,还可以帮助机体呼吸并且形成健康的骨质,而这两种过程对机体存活至关重要。[查看]
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