- D-(-)-核糖 D-(-)-Ribose [50-69-1],貨號:172310,是重要的五碳單糖,是核糖核酸(RNA)、ATP的重要組成物質,對生命的形成有重要作用。D-核糖也是重要的藥物中間體,用于多種核酸類藥物的生產,并且具有廣闊的應用前景。[查看]
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- DNase I Deoxyribonuclease I, RNase-free CAS:9003-98-9 級別/純度Bovine Pancreas;[查看]
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- DNase II Deoxyribonuclease II CAS:9025-64-3 級別/純度Porcine Pancreas;[查看]
- http://m.baichuan365.com/Products/TYHTHSMII.html
- RNase A Ribonuclease A CAS:9001-99-4[查看]
- http://m.baichuan365.com/Products/HTHSMA.html
- RNase H Ribonuclease H CAS:[查看]
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- RI Ribonuclease inhibitor CAS:[查看]
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- Ribonuclease T1 CAS:[查看]
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- 核糖核酸(RNA)是一種在生物遺傳學中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和進化中起著關鍵作用。RNA的組成與DNA非常相似,它能夠執行各種生物功能,這取決于它的空間構象,即分子在自身上折疊的方式。現在,發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上的一篇論文首次描述了RNA在低溫下折疊的過程如何為研究地球上的原始生物化學和生命進化開辟了一個新的視角。[查看]
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- 硫酸葡聚糖是特定分子量的葡聚糖硫酸化得到的衍生物。低取代度硫酸葡聚糖的硫酸組分在8-13%之間。硫酸葡聚糖涉及廣泛的應用領域和性質。舉例如下: 細胞培養用的抗凝劑,脂蛋白的選擇性淀析,加速DNA雜交,從DNA-組蛋白復合物中釋放DNA,抑制tRNA與核糖體的結合,核糖核酸酶抑制劑,抗病毒性,用于化妝品的抗感染和透水保濕,分離微生物和大分子,疫苗佐劑,膜選擇性滲透研究[查看]
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- 通過深入分析脫氧核糖核酸(DNA)的各個組件如何拼接在一起,兩組科學家日前揭示了DNA是如何編排和保存遺傳信息的。新的研究向人們展示了出人意料的DNA編排變化。[查看]
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- 用低溫電子顯微鏡(cryo-EM)測定人端粒酶全酶結構的空間填充模型。端粒酶催化染色體末端的端粒DNA(綠色)的合成,以補償基因組復制過程中端粒的丟失。該結構由兩個具有不同功能的裂片組成:負責DNA合成的催化核和一個H/ACA核糖核酸,對端粒酶的生物起源和對Cajal體的定位很重要。由于端粒酶的調控與癌癥和衰老有關,因此人類端粒酶的第一個體系結構可視化是端粒酶領域和端粒治療設計的一個重要突破。[查看]
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- 寡核苷酸,是一類20個左右堿基的短鏈核苷酸的總稱(包括脫氧核糖核酸DNA或核糖核酸RNA內的核苷酸)。寡核苷酸可以很容易地和它們的互補鏈結合,所以常用來作為探針確定DNA或RNA的結構;而其作為藥物候選應用的研究則始于大約30年前,包括了反義寡核苷酸(ASOs),核酸適配體(apatmers)及近15年來對各類siRNAs的研究。這期間,醫藥工業界開展了大量的臨床試驗。截至2017年5月底,共有6類寡核苷酸類藥物獲得美國FDA批準上市應用,其中屬于反義寡核苷酸的藥物有四種,同時有大量藥物處于不同階段的臨床研究中。[查看]
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- DNA復制時機因人而異 想象一下讓你復制一個圖書館,若要一個人做這事幾乎要永無止境了。你或許要叫上一些朋友,做個分類計劃,然后各個擊破。 當人類的細胞在每次分裂的時候,都將面臨復制60億個DNA(脫氧核糖核酸)字母的艱巨任務。然而,DNA的復制機制并不是逐條染色體慢慢復制,而是在多個起源點同時“發力”。一些區段可能比另一些更早或更晚得到復制。 來自哈佛醫學院、哈佛布羅德研究所和麻省理工學院的基因學家開展了一項新研究,他們發現,包括起源點位置和DN**段復制順序在內的“復制時[查看]
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