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α-二半乳糖基甘露五糖
α-二半乳糖基甘露五糖, α-Digalactosyl mannopentaose, Manβ1-4(Galα1-6)Manβ1-4(Galα1-6)Manβ1-4Manβ1-4Man。货号:MAN300[查看]
http://www.cxbio.com/Products/DG_mannopentaose.html
重组人Flt3L(GMP级)
Flt3-L(Flt3 Ligand)是一种膜蛋白,与SCF、M-CSF有同源性,能够刺激早期造血的细胞因子。在体、离体试验均证实,Flt3-L可调节非红系造血干/祖细胞的增殖和分化,与多种细胞因子协同,Flt3-L可促进前B淋巴细胞、树突状细胞(DC)、自然杀伤(NK)细胞、细胞毒T淋巴细胞(CTL)的增殖、分化和成熟,从而具有重要的抗肿瘤作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/zzrflt3lgmpj.html
安五脂素
Anwuligan;规格:≥98%;[查看]
http://www.cxbio.com/Products/AWZS.html
表没食子儿茶素
(-)-Epigallocatechin;规格:≥98%;[查看]
http://www.cxbio.com/Products/BMSZECS.html
表没食子儿茶素(EGC)
Epigallocatechin;CAS:970-74-1;规格:≥98%;[查看]
http://www.cxbio.com/Products/BMSZECSEGC.html
Acetate-CoA Ligase (Acetyl-CoA Synthetase),from yeast, lyophilizate
乙酰辅酶A合成酶,乙酰辅酶A连接酶;EC #/ CAS: EC 6.2.1.1; 来源:from yeast, lyophilizate;[查看]
http://www.cxbio.com/Products/AcetateCoALigaseAcet.html
Acetate-CoA Ligase (Acetyl-CoA Synthetase),from microorganism, lyophilizate
乙酰辅酶A合成酶,乙酰辅酶A连接酶;EC #/ CAS: EC 6.2.1.1; 来源:from microorganism, lyophilizate;[查看]
http://www.cxbio.com/Products/AcetateCoALigaseAcet_869.html
(-)-表没食子儿茶素,提取自绿茶
(-)-Epigallocatechin, from Green Tea CAS#:970-74-1 品牌:wako;订货号:052-06763 类别:中草药标准品[查看]
http://www.cxbio.com/Products/BMSZECSTQZLC.html
(-)-表没食子儿茶素,提取自绿茶
(-)-Epigallocatechin, from Green Tea CAS#:970-74-1 品牌:wako;订货号:056-06761 类别:中草药标准品[查看]
http://www.cxbio.com/Products/BMSZECSTQZLC_14433.html
(-)-表没食子儿茶素没食子酸酯
(-)-EpigallocateChlin Gallate CAS#:989-51-5 品牌:wako;订货号:059-05411 类别:中草药标准品[查看]
http://www.cxbio.com/Products/BMSZECSMSZSZ_14434.html
8-姜酚
Theaflavin 3.3'-Digallate .from black tea CAS#:30462-35-2 品牌:wako;订货号:208-15171 类别:中草药标准品[查看]
http://www.cxbio.com/Products/8JF_14570.html
最后一块拼图,人类Y染色体的完整序列首次公布
几十年来,由于结构上的复杂性,Y染色体一直是基因组学界面临的众所周知的挑战。现在,这个棘手的基因组区域终于被完全测序。端粒到端粒(T2T)联盟的研究人员于本周在《Nature》杂志上发表了这项成果。这个联盟由加州大学圣克鲁斯分校生物分子工程学助理教授Karen Miga共同领导。目前,带有注释的完整Y染色体参考序列已发布在USUC Genome Browser上,也可通过Github访问。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zhykptrlyrstdwzxlscg_1.html
PNAS意外发现线粒体的更多功能:细胞可塑性
长期以来,研究人员一直认为,一旦细胞开始分化,长成皮肤细胞、肝细胞或神经元,这条道路就无法改变。但在过去的二十年里,科学家们意识到这条途径要复杂得多。现在,密歇根大学(University of Michigan)的一个研究小组以斑马鱼为模型,发现人体线粒体(细胞内为身体产生能量的细胞器)中的一个环可能允许细胞在分化的道路上后退。他们的研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasywfxxltdgdgnxbks_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
Cell子刊:孕妇肥胖会影响孩子的认知和社交能力障碍!高纤维饮食或能改善恢复!
近日,来自西北农林科技大学和上海交通大学的研究人员在《Cell Metabolism》上发表了题为High-fiber diet mitigates maternal obesity-induced cognitive and social dysfunction in the offspring via gut-brain axis的研究成果,发现肠道微生物菌群-代谢物-脑轴可能是孕产妇肥胖引起后代认知和社交能力缺陷的基础,而摄入较高的膳食纤维可能是一种有潜力的干预措施。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkyffphyxhzdrzhs_1.html
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