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重组人血小板源生长因子(GMP级)
PDGF是一种多效能的细胞生长因子,分成AA/AB/BB三种具生理活性形式,对于皮肤和软组织损伤都有促进作用,其中BB型式更能促进纤维母细胞的生长。PDGF与其受体结合后可影响骨骼肌中细胞骨架与细胞膜的作用而致细胞骨架重排。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/zzrxxbyscyzgmpj.html
花生四烯酸(Arachidonic acid)功能及应用场景
花生四烯酸(Arachidonic acid,CAS:506-32-1)学名为全顺式5,8,11,14-二十碳四烯酸,是一种重要的omega-6多不饱和脂肪酸。作为细胞膜的关键组成,对细胞膜的流动性和柔韧性至关重要,这对所有细胞功能,特别在神经系统、骨骼肌和免疫系统中,发挥着核心作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hssxsarachidonicacid_1.html
iMatrix-221
iMatrix-221 是人laminin-221蛋白整合素结合位点(E8片段)的高纯度纯化产物。laminin-221是由α2链、β2链和γ1链的亚基链组成的层粘连蛋白分子,与laminin-211同时大量存在于心肌、骨骼肌等肌肉组织的基底膜中,被认为与肌肉细胞分化和功能维持相关。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/imatrix221_1.html
血清淀粉样蛋白A(SAA)-磁微粒化学发光法(吖啶酯) /荧光免疫层析解决方案
血清淀粉样蛋白A是一种急性时相反应蛋白,相对分子量约12kD,主要由肝细胞产生,心脏、骨骼肌等肝外组织也有生成。人的SAA 包括SAA1、SAA2、SAA3和SAA4。根据人体内表达情况,SAA1和SAA2基因合成SAA1和SAA2蛋白,称为急性期SAA(A-SAA);SAA3 基因在人体内不表达;SAA4 基因合成组成型SAA(C-SAA),在肝脏低水平表达,C-SAA浓度并不随着病理性(病情)变化而变化。因此在急性时相反应中,迅速升高的是A-SAA。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/SAA-CHEMILUMI_1.html
意想不到的发现:一种可以促进肌肉生长和力量的外泌体
东京都市大学的研究人员发现,骨骼肌细胞持续分泌一种名为血小板衍生生长因子B亚单位(PDGF-B)的蛋白质,这种蛋白质通过刺激成肌细胞(肌肉干细胞)的生长来帮助肌肉修复。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yxbddfxyzkycjjrschll_1.html
Science重磅揭示:抑制这种分子,或可逆转肌肉衰老
骨骼肌占人体质量的40%。随着年龄的增长,骨骼肌会发生结构和功能变化,50岁之后人体每十年平均会损失15-30%的肌肉质量,肌肉强度也会急剧下降。这种弥漫性肌肉萎缩和力量丧失的肌肉减少症不仅降低了老年人的生活质量,也产生了沉重的医疗负担。然而目前仍尚无延缓或逆转肌肉减少症的治疗靶点和批准的有效疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezbjsyzzzfzhkn_1.html
Circulation Res:基因疗法可有效治疗巴氏症候群
Barth综合征是男性儿童中一种罕见的代谢疾病,是由称为TAZ的基因突变引起的。Barth综合征会导致威胁生命的心力衰竭症状产生,并导致骨骼肌以及免疫反应的虚弱并损害身体生长。波士顿儿童医院的一项新研究表明,基因治疗可以预防或逆转因Barth综合征引发的心脏功能障碍。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/circulationresjylfky_1.html
致命罕见病有望迎来首款基因疗法 已启动临床试验
日前,基因疗法公司Myonexus Therapeutics宣布启动一项评估新型基因疗法MYO-101的临床试验,用于治疗β-肌聚糖病(LGMD2E)。该公司致力于与美国国家儿童医院(Nationwide Children’s Hospital)的基因疗法中心以及Sarepta Therapeutics合作,为肢带型肌营养不良症(LGMD)开发首个矫正基因疗法。他们的目标是向骨骼肌和心肌中递送一种基因,使β-肌聚糖(β-sarcoglycan)实现有力的功能性表达,该蛋白质的缺乏会导致LGMD2E。该试验中第1队列的首位患者于10月开始接受治疗,估计其余患者将在今年内完成治疗。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zmhjbywylskjylfyqdlc_1.html
重大发现!当再生大量骨骼时,<font color='red'>骨骼肌</font>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]
http://www.cxbio.com/Article/zdfxdzsdlggsggjgxbfh_1.html
Cell Stem Cell:科学家利用畸胎瘤成功衍生出肌肉干细胞
相反,研究人员利用未分化的多能细胞注入到免疫缺陷的小鼠机体中制造出了畸胎瘤,同时他们发现,除了含有多种细胞类型,畸胎瘤中还含有大量的肌肉干细胞。研究结果表明,利用这些畸胎瘤中的干细胞能够有效分化再生出骨骼肌细胞,而细胞分化再生的潜力超过了研究人员之前的想象,随后研究者将一小部分畸胎瘤衍生细胞注射到患病肌肉中,结果发现,相比当前方法所产生的5%-10%的再生率而言,畸胎瘤中细胞的再生率能达到80%,此外,畸胎瘤衍生细胞还能填充成为含有肌肉干细胞的新生肌肉。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellstemcellkxjlyjtl_1.html
Diabetes:perilipin 5介导肌肉肝脏对话 影响糖尿病发生
脂滴对于脂代谢调节至关重要,脂代谢失调会促进一些疾病的发生,其中包括2型糖尿病。在最近一项发表在国际学术期刊Diabetes上的研究中,来自澳大利亚莫纳什大学的研究人员构建了肌肉特异性敲除脂滴相关蛋白perilipin 5的小鼠模型,用以研究PLIN5在调节骨骼肌脂代谢、细胞内信号通路以及全身代谢平衡方面的作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/diabetesperilipin5jd_1.html
Nat Com:最新研究找到调节心脏及肌肉关键蛋白的机理
来自CNIC和哥伦比亚大学的科学家们找出了调节骨骼肌和心肌功能的一种关键蛋白的调控机制,相关研究成果于近日发表在Nature Communications上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcomzxyjzddjxzjjrg_1.html
健身达人看过来!研究发现了形成肌肉的关键蛋白!
德州大学西南医学中心的研究人员发现了一种叫做Myomixer的小蛋白对骨骼肌形成至关重要——这项发现可能有助于帮助治疗像肌肉萎缩症及其他肌肉疾病等的遗传疾病。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jsdrkglyjfxlxcjrdgjd_1.html
心血管研究用心脏标志物抗体
心脏受损时就会释放心脏生物标志物到血液中,检测生物标志物的水平可指示心脏受损的程度。标志物比如心肌肌钙蛋白-I是专一用于检测心脏受损的标志物,而肌红蛋白,脂肪酸结合蛋白和MLC-1升高也是骨骼肌受损的结果。在人体中,肌红蛋白和脂肪酸结合蛋白是高于基线的标志物[查看]
http://www.cxbio.com/Article/1446_1.html
纯化的<font color='red'>骨骼肌</font>标志物
西宝生物提供一系列美国进口纯化的骨骼肌标志物包括来自不同物种(人,小鼠,大鼠,兔,狗,猪和猴)的肌钙蛋白-I,脂肪酸结合蛋白,肌酸激酶。注意:肌钙蛋白对于骨骼肌是独特的,而同型肌球蛋白和脂肪酸结合蛋白(FABP)同时在骨骼肌和心脏中表达。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/1443_1.html
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