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促甲狀腺素(Thyrotropin,Thyroid Stimulating Hormone,TSH)是腺垂體分泌的調節甲狀腺功能的激素。人類的TSH為一種糖蛋白,是由垂體前葉分泌的一種糖蛋白激素,含211個氨基酸,糖類約占整個分子的15%。整個分子由兩條肽鏈-α鏈和β鏈組成。[查看]
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SeeBio公司L-麥角硫因(L-Ergothioneine,EGT, CAS: 497-30-3)是一種稀有的手性氨基酸,具有多重細胞生理保護功能,包括清除自由基、解毒、維護DNA的生物合成、促進細胞正常生長、增強細胞免疫系統、提供抗輻射、美白和抗衰老特性。由于其優良的性能,可以應用到許多領域。在化妝品領域可以用來抗衰老,可以作成防曬劑等產品。[查看]
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腦利鈉肽(BNP)是一種與心房鈉尿肽(ANP)功能類似的神經激素類物質,具有促尿排鈉并抵制交感神經活性的作用,與心房鈉尿肽組織在學分布及氨基酸組成等方面卻存在著較大差異,故被作為另一種物質,命名為BNP。由于BNP和NT-proBNP 主要是由左心室心肌細胞合成,在體內等摩爾數產生后分泌進入血液,兩者都可以作為一種有效的心衰標志物,可單獨地預示心室壓力增高狀況,對于充血性心力衰竭及其引發的呼吸困難并發癥,原發性高血壓及其評價左心室功能障礙等心血管相關疾病的輔助診斷及治療評估監測具有重要價值。[查看]
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PolyamineRED是一種與多胺特異性反應,并向多胺添加紅色熒光色素TAMRA的試劑。不與單胺或氨基酸反應。由于本產品可用于活細胞,因此能夠簡單地檢測出細胞內多胺并進行半定量。[查看]
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Gtr2(341 個氨基酸,38.6 kDa)是在酵母中鑒定的 RagC 的酵母同系物,作為 Ras 樣小 GTP 酶的亞族。在細胞質中,GTP 結合的 Gtr2 與 Gtr1 形成異源二聚體,通過 mTOR 信號通路參與細胞自噬。酵母全細胞提取物中的 GTR2 蛋白的免疫印跡分析(10 mg)。抗 Gtr2 抗體按 1/ 1,000 稀釋使用。[查看]
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2023年8月15日,維克森林大學林慧觀團隊(陳庭金為主作者)在Cell Metabolism在線發表題為“NSUN2 is a glucose sensor suppressing cGAS/STING to maintain tumorigenesis and immunotherapy resistance”的研究論文,該研究表明葡萄糖是一個輔助因子結合到甲基轉移酶NSUN2的氨基酸1-28,促進NSUN2的寡聚和激活。NSUN2激活維持全球m5 C RNA甲基化,包括TREX2,并穩定TREX2以限制胞內dsDNA積累和cGAS/STING激活。[查看]
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脂蛋白相關磷脂酶A2,英文縮寫Lp-PLA2,又稱血小板活化因子乙酰水解酶,是由441個氨基酸組成,分子量為45kDa。直接參與導致動脈粥樣硬化的血管炎癥反應,更是一種新型的、針對血管內皮炎癥反應的獨立標志物。[查看]
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DISPASE(R) 是切斷肽鏈的中性、非極性氨基酸N 末端的金屬蛋白酶,能夠把上皮細胞從組織上剝離成片狀。以前技術人員一直把它用于原代培養的細胞分離以及分散。近年,在再生醫學和組織工程的領域上也有廣泛應用,可以和膠原酶配合使用。此酶分離細胞迅速有效又溫和,細胞能保持完整,不會給細胞膜帶來傷害,無動物源原料,不含支原體或動物病毒污染,對于血清成分、酶濃度、處理事件、溫度、pH非常穩定。[查看]
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脂聯素(ADPN)是由脂肪細胞分泌的、對人體有保護作用的特異性脂肪因子,人脂聯素由244個氨基酸組成,是一種血漿含量相對豐富的蛋白,其基因位于染色體3q27,這也是糖尿病易感基因所在處,相對分子質量為30KD,是一種具有調節糖脂代謝、抗炎癥反應、抗動脈粥樣硬化等多重效應的脂肪細胞因子。[查看]
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哈佛大學的研究人員證實了人類免疫系統并非隨機地針對病毒蛋白某個位點產生抗體,免疫顯性公共抗體反應——偏向對病毒某些表位產生抗體反應,是由種系編碼的氨基酸結合(GRAB)基序驅動的,這對病毒施加的選擇性壓力會影響宿主-病原體共同進化,也可對疫苗設計產生影響。[查看]
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大腦發育由一系列協調的步驟組成,這些步驟主要由我們的基因指導。在這些步驟中,大腦中神經細胞(神經元)的正確定位和功能是至關重要的。[查看]
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現在,內布拉斯加大學林肯分校的研究人員James Checco, Baba Yussif和Cole Blasing在一項新研究中揭示了分子鏡像的全新作用。該團隊第一次證明,在海蛞蝓的神經肽中單個氨基酸的手性可以決定肽激活某種神經元受體或者另一種神經元受體。[查看]
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SFM-101培養基“NISSUI”,由RPMI1640和eagle’s MEM培養基等量混合后加入胸腺嘧啶、硒等多種成分,重新調整氨基酸用量后配成基礎培養基,再添加胰島素、轉鐵蛋白和單乙醇胺而成的無血清合成培養基。不含碳酸氫鈉。[查看]
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東京工業大學和兵庫大學的研究人員發現,蛋白質合成翻譯過程中的一個關鍵步驟,會被真核細胞中含有大量N端天冬氨酸和谷氨酸殘基的氨基酸序列破壞。該團隊的研究結果表明,這些“危險的”氨基酸可以破壞核糖體機制的穩定。因此,大多數蛋白質組傾向于避免在肽序列的N端合并它們,這表明氨基酸分布存在偏差。[查看]
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