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N37香菇多糖杀菌剂
N37香菇多糖杀菌剂是一种广谱性的治疗植物病毒病生物杀菌剂,由蘑菇培养基中提取的抑制病毒病RNA复制的高效治疗病毒病的生物农药,在植物表面有良好的湿润和渗透性,能迅速被植物吸收、降解,对人、畜及环境,适于绿色无公害基地使用。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/N37XGDTSJJ.html
防霉剂308
308防霉效力强,活性成份能够穿透微生物的细胞壁,进入细胞内部,并与细胞的核酸(RNA和DNA)上碱基结合。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/GXFMJ308.html
焦碳酸二乙脂 (液体)
焦碳酸二乙脂(Diethyl pyrocarbonate),CAS:1609-47-8是一种强但不彻底的RNA酶抑制剂。常用于生物实验中RNA的提取等。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/1609-47-8.html
盐酸胍,分子生物学,>99.0%
142790,盐酸胍,Guanidine hydrochloride,CASN: 50-01-1, 分子生物学,>99.0%,用于RNA分离中以解离核蛋白并抑制RNase。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/50-01-1.html
CRISPR-Cas9构建服务
原核生物规律成簇的间隔短回文重复CRISPR (clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats)是一种来自细菌降解入侵的病毒DNA或其他外源 DNA 的免疫防御机制。在细菌及古细菌中,Cas9 蛋白含有两个核酸酶结构域,可以分别切割DNA 两条单链。Cas9首先与crRNA及tracrRNA结合成复合物,然后通过PAM序列结合并侵入DNA,形成RNA-DNA复合结构,进而对目的DNA双链进行切割,使DNA双链断裂;CRISPR-Cas9系统已经成功应用于植物、细菌、酵母、鱼类及哺乳动物细胞,是高效的基因组编辑系统。[查看]
http://www.cxbio.com/Projects/crisprcas9gjfw.html
DNA提取试剂盒解决方案----MP BIOCHEMICALS
美国MP Biomedicals公司是由Qbiogene、ICN等3家公司联合成立的生物试剂公司,包括:DNA/RNA分离和纯化试剂盒、核酸抽提仪器、腺病毒载体、FISH探针、PCR相关试剂、即用型培养基、基因表达和分析研究试剂盒、转染试剂、限制性内切酶、电泳和杂交试剂等。[查看]
http://www.cxbio.com/Projects/dnatqjjfa.html
<font color='red'>RNA</font>修饰是阿尔茨海默病中线粒体蛋白合成中断的原因
美因茨约翰内斯·古腾堡大学(JGU)的一组研究人员已经确定了导致阿尔茨海默病患者线粒体功能障碍的机制,从而导致大脑能量供应减少。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rnaxssaechmbzxltdbhc_1.html
长寿<font color='red'>RNA</font>?Science首次发现了长寿<font color='red'>RNA</font>在细胞寿命中的突出作用
最新公布了一项研究,首次在哺乳动物中表明,对细胞内各种生物过程至关重要的分子:RNA可以终生存在。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/csrnasciencescfxlcsr_1.html
一种有助于防止DNA复制错误的<font color='red'>RNA</font>分子
科学家们发现了一种名为“lncREST”(长链非编码RNA复制压力)的RNA,并揭示了它在触发对细胞快速分裂引起的压力的有效反应中的作用。LncREST定位于染色质(DNA在细胞中组织的结构)。它的主要功能是促进DNA复制和DNA损伤修复过程中关键蛋白质的定位。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzyzyfzdnafzcwdrnafz_1.html
初识外泌体
外泌体(Exosome)是细胞分泌的一种细胞外囊泡,直径约为30-150 纳米(nm)。人体中几乎所有类型的细胞均能产生外泌体,外泌体遍布我们全身,存在于血液、尿液、脑脊液、唾液、乳汁、精液、腹腔积液、关节滑液等生物体液中。外泌体携带有多种蛋白质、脂类、DNA和RNA等重要信息,因此通过外泌体的转移能够实现细胞间的物质运输和信息传递[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Exosome_p1_1.html
《Cell》身体发炎,究竟是谁负责精准地招募中性粒细胞?
新的研究表明,细胞表面RNA是中性粒细胞募集到炎症部位的关键。这些中性粒细胞细胞表面的“糖RNA”促进与内皮细胞的结合和跨内皮细胞的迁移。结合先前的研究表明,glycoRNAs可以在许多细胞类型中发现,glycoRNAs可能在多种细胞类型和多种生物环境中发挥重要功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240124_industrialnews_1.html
1型糖尿病新模型:<font color='red'>RNA</font>编辑破坏模拟没有病毒参与的早期疾病
最近,希伯来大学哈达萨医学院、巴伊兰大学和范德比尔特大学的研究人员在《Cell Metabolism》杂志上发表了一项研究,他们为1型糖尿病(T1D)的早期阶段开发了一种新的范式,表明了一种与病毒感染无关的新病因。该团队研究了一种名为RNA编辑的过程,它的作用是拆除内源性RNA分子[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230102_industrialnews_1.html
神秘的小<font color='red'>RNA</font>分子:第一个自然产生的,能调节选择性剪接的<font color='red'>RNA</font>
一种非编码RNA是名为4.5SH的小RNA,仅在小鼠和大鼠等小型啮齿动物中发现。它由其基因的多个拷贝产生的,导致每个细胞积累多达10,000个拷贝的RNA分子。由北海道大学Shinichi Nakagawa教授领导的一个研究小组发现了4.5 SH RNA的新作用——在mRNA成熟过程中规避小鼠DNA中的突变。他们的研究结果发表在《分子细胞》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231221_industrialnews_1.html
新发现三个与神经发育障碍相关的基因
先前对其他疾病的研究表明,与基因剪接有关的问题可能是罪魁祸首。在转化为蛋白质之前,基因被转录成内含子(不编码蛋白质的RNA链)和编码蛋白质的外显子。内含子在一个叫做剪接的过程中被移除,这个过程是由一种叫做剪接体的蛋白质复合物完成的。影响剪接体的变异很少与神经发育障碍有关。然而,通过一系列复杂的测试,研究人员在本研究中表明,剪接体的功能障碍是导致一些神经发育障碍的原因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xfxsgysjfyzaxgdjy_1.html
《Neuron》科学家发现脑力更新的生物标志物
加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员利用单细胞RNA测序(一种确定单个细胞中哪些基因被激活的方法),发现了一种新的生物标志物,可用于预测神经元在损伤后是否会再生。他们在小鼠身上测试了他们的发现,发现这种生物标志物在整个神经系统和不同发育阶段的神经元中始终是可靠的。这项研究于2023年10月16日发表在《Neuron》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/neuronkxjfxnlgxdswbz_1.html
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