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PUREfrex(R) 2.0 PUREfrex(R) 酶无细胞蛋白合成试剂盒
PUREfrex(R) 2.0 改良了 PUREfrex(R) 1.0(#PF001-0.25)的反应液成分,保留 PUREfrex(R) 特点(RNase和LPS 等的污染少)的同时提高了合成效率。适用于需要大量蛋白的实验,如蛋白的功能评估等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PUREfrex2_1.html
核药销售额首破 10 亿美元大关,核素螯合剂作用凸显
在医药领域不断创新发展的进程中,核药市场迎来了一个具有里程碑意义的时刻。近日,诺华公布的 2024 财报显示,其旗下核素偶连药物(RDC)产品 Pluvicto(177Lu - PSMA - 617)年销售额飙升至 13.92 亿美元,成功突破 10 亿美元大关,成为全球核药赛道首个迈入 “十亿美元俱乐部” 的产品。这一成绩的取得,不仅标志着核药在市场认可度和商业价值上达到了新高度,也反映出核药领域正处于快速上升期,其发展潜力巨大。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hyxsesp10ymydghsahjz_1.html
游离前列腺特异性抗原 ELISA 试剂盒
游离前列腺特异性抗原(PSA)是前列腺、尿道内膜、尿道球腺上皮细胞分泌的类激酶释放酶。它是单链糖蛋白,参与精液的液化过程,临床常用于前列腺良性与恶性疾病诊断与鉴别诊断及前列腺癌患者术后随访的重要指标。高灵敏度的游离前列腺特异性抗原检测 ELISA 试剂盒[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Free_PSA_ELISA_1.html
Nature新研究确定了儿童COVID感染后炎症性休克的原因
柏林夏里特医学院和德国风湿病研究中心(DRFZ,莱布尼茨协会的一个研究所)的研究人员发现,一种潜伏的Epstein-Barr病毒感染的重新激活会触发过度的炎症反应。研究人员已在《自然》杂志上发表了一篇文章,详细阐述了他们的发现。这些见解为新的治疗方法打开了大门,这些方法可能不仅限于MIS-C。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturexyjqdletcovidg_1.html
《Nature》休眠病毒如何在COVID后重新激活并引发儿童严重疾病
儿童多系统炎症综合征(MIS-C)是一种严重的炎症性疾病,可能在儿童感染COVID后数周内发生,有时会导致危及生命的后果。直到现在,其确切原因仍然不明。柏林夏里特大学医学中心和德国风湿病研究中心的研究人员发现,这种疾病是由EB病毒(Epstein-Barr virus, EBV)的再激活引发的。EB病毒是一种常见的病毒,可以在体内处于休眠状态。他们的研究结果发表在《Nature》上,提供了关键见解,可能会为MIS-C以及其他病毒后并发症的治疗提供新的思路。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250314_industrialnews_1.html
聚(ADP-核糖)糖水解酶(PARG)抑制剂PDD00017273
人多聚 ADP-核糖水解酶抑制剂用于体外研究。多聚 ADP-核糖水解酶在 DNA 单链断裂修复过程中,是一个重要组成成分,因此成为癌细胞的相关靶点。PARG 可以中和 ARTD 家族的多聚 ADP-核糖聚合酶的功能(PARPs),通过高效催化连接 ADP核糖多聚物的 O-糖苷键,从而逆转 PARPs 的影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PDD00017273_1.html
Tim-4(小鼠):Fc(人)(重组)(生物素标记)
Tim-4 (T cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4)是一种单链I型膜蛋白,属于免疫球蛋白超家族和TIM家族。Tim-4含有一个Ig样V型(免疫球蛋白样)结构域。它在树突细胞和巨噬细胞上表达。Tim-4在T辅助细胞2(Th2)的增殖中起重要作用。Tim-4以钙离子依赖的形式与凋亡细胞表面的磷脂酰丝氨酸(PS)结合,并且介导凋亡细胞的吞噬。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Tim-4_1.html
磷脂酰丝氨酸原料,健脑专家:忘性大也难怪
磷脂酰丝氨酸(Phosphatidylserine,PS)由一个甘油骨架、两个脂肪酸侧链和一个磷酸基团组成,其极性头部包含一个与丝氨酸残基相连的磷酸二酯键。这种分子具有两亲性,即一端亲水,另一端疏水,使其能够在细胞膜中形成双层结构的一部分。广泛存在于细菌、酵母、植物和哺乳动物细胞中,在细胞膜中具有关键作用,特别是在神经系统的功能研究中表现出潜力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Phosphatidylserine_1.html
Science:一种开创性的遗传方法——利用CRISPR-Cas9技术,激活细菌隐藏的药物潜能
HIPS和德国感染研究中心(DZIF)的研究人员现在已经利用这一自然原理,从细菌中扩增和分离出新的生物活性天然产物的遗传蓝图,称为生物合成基因簇。他们的创新方法被称为“ACTIMOT”,可以直接在原生细菌中产生基因簇中编码的天然产物,也可以将它们转移到更合适的微生物生产菌株中,在那里产生新的分子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241217_industrialnews_1.html
Nature:保护性抗体是如何阻止疟疾的
在今天发表在《自然》杂志上的一篇文章中,研究人员的结构见解帮助揭示了疟疾攻击计划中的一个弱点,这可能有助于指导疫苗设计。贡献者来自Fred Hutch、Scripps研究所、哥本哈根大学和圣安东尼奥德克萨斯大学卫生科学中心,以及Tanga研究中心、乌干达传染病研究合作组织和加州大学旧金山分校。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturebhxktsrhzznjd_1.html
聚谷氨酰化修饰单抗(GT335)(生物素标记)
聚谷氨酰化(polyglutamylation)是一种可逆的翻译后修饰(PTM),通过酶与谷氨酸残基上γ位的羧基作用修饰蛋白。该作用产生大量负电荷,以此调节微管蛋白和其他蛋白间,包括微管结合蛋白(MAPs)和分子马达间相互作用,维持微管蛋白的稳定。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/anti-Polyglutamylation_1.html
bFGF溶液,MF
bFGF(碱性成纤维细胞生长因子:basic fibroblast growth factor)是人ES/ iPS细胞培养时维持未分化状态,并进行细胞增殖的一个重要因子,添加至维持未分化培养基使用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bFGF_1.html
血管内皮细胞的分化诱导用 粘连蛋白 iMatrix-411
利用层粘连蛋白 411-E8 片段成功将 hiPS 细胞高效诱导为血管内皮细胞。京都大学 iPS 细胞研究所(CiRA)斋藤润准教授组和大阪大学蛋白质研究所关口清俊教授组共同开发了以层粘连蛋白 411-E8 片段为基础,高效率地从 iPS 细胞分化诱导功能正常的血管内皮细胞的方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/iMatrix411_1.html
【生物缓冲液优品供应】 3-(N-吗啉代)丙磺酸(MO<font color='red'>PS</font>)
3-(N-吗啉代)丙磺酸(MOPS)是一种具有吗啉代环的N-取代氨基磺酸。MOPS在6.5-7.9的pH范围内具有缓冲能力。MOPS因其惰性特性而被广泛用于生物和生物化学研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/swhcyypgy3nmldbhsmop_1.html
《Science Advances》CRISPR-Cas9利用低温休克肿瘤细胞靶向肺癌
浙江大学的科学家们已经开发出一种新的CRISPR-Cas9递送载体,在治疗肺癌方面比脂质纳米颗粒(LNPs)更有效。快速液氮治疗可以将肿瘤细胞转化为体内靶向癌症的基因编辑工具的载体。低温休克在保留肿瘤细胞结构和表面受体功能的同时,消除了肿瘤细胞的致病性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scienceadvancescrisp_1.html
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