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Minute(TM) 肌肉組織及細胞<font color='red'>線粒體</font>提取試劑盒
Minute(TM) 肌肉組織及細胞線粒體提取試劑盒,Minute(TM) Mitochondria Isolation Kit for Muscle Tissues/Cultured Muscle Cells, (貨號:MM-038),可以從肌肉樣品中快速,簡單的分離線粒體,且易操作。[查看]
http://m.baichuan365.com/Products/MinuteTMJRZZJXBXLTTQ.html
Minute(TM) 脂肪蛋白組分分離試劑盒
Minute(TM) 脂肪蛋白組分分離試劑盒,Minute(TM) Adipose Tissue Fractionation Kit, (貨號:AF-023),可以將脂肪組織分為水溶性蛋白(主要包括許多胞質蛋白)和非水溶性蛋白(主要包括質膜,細胞器如線粒體)兩部分。分離出的蛋白質可以應用于所有下游實驗,包括TMT標記,酶消化,質譜分析和其他應用。[查看]
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Minute(TM) 酵母<font color='red'>線粒體</font>分離試劑盒
Minute(TM) 酵母線粒體分離試劑盒,Minute(TM) Yeast Mitochondria Enrichment Kit, (貨號:YM-017),可以從酵母中分離出天然線粒體蛋白,提取出的線粒體可以應用于SDS-PAGE,WB,ELISA,IP,酶活性檢測,蛋白質組學及其他生化分析。[查看]
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Minute(TM) 哺乳動物細胞/組織<font color='red'>線粒體</font>分離試劑盒
Minute(TM) 哺乳動物細胞/組織線粒體分離試劑盒,Minute(TM) Mitochondrial Membrane Protein Isolation Kit, (貨號:MP-007),提取出的線粒體可以應用于SDS-PAGE,immunoblottings, ELISA,IP, 膜蛋白結構分析,2-D,酶活性檢測,也可作為提取線粒體DNA,RNA等分子生物學研究的起始原料及其他應用[查看]
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《科學轉化醫學》:2型糖尿病患者的肌肉能量產生是如何受損的
卡羅林斯卡學院發表在《科學轉化醫學》雜志上的一項新研究表明,2型糖尿病患者肌肉中分解和轉化肌酸的蛋白質水平較低。這會導致細胞的“發電站”——線粒體的功能受損。[查看]
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Cell:意外地發現了鈉轉運在<font color='red'>線粒體</font>能量產生中的作用
國家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系統的功能遺傳學)小組發現了鈉在細胞能量產生中的關鍵作用。這項研究由GENOPHOS小組組長José Antonio Enríquez博士領導,來自馬德里康普頓斯大學、加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院以及西班牙虛弱和健康衰老研究網絡(CIBERFES)和心血管疾病研究網絡(CIBERCV)的科學家也參與了這項研究。這項發表在《細胞》雜志上的研究表明,呼吸復合體I是線粒體電子傳遞鏈上的第一個酶,它具有一種迄今為止未知的鈉轉運活性,這對有效的細胞能量產生至關重要。[查看]
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《Nature》在<font color='red'>線粒體</font>中發現新機制
病童醫院(SickKids)的研究人員報告說,線粒體修復依賴于一種新發現的循環機制。他們的研究表明,線粒體可以回收局部損傷,去除被稱為嵴的受損褶皺,嵴中含有產生能量所需的蛋白質和分子。研究人員認為,這種機制可以為線粒體功能障礙的診斷和治療提供未來的目標,包括感染、脂肪肝、衰老、神經退行性疾病和癌癥。[查看]
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吡咯喹啉醌二鈉鹽:多功能化合物多場景應用
吡咯喹啉醌二鈉鹽,其核心活性成分為吡咯喹啉醌(Pyrroloquinoline Quinone, CAS:122628-50-6),這一獨特的芳香族三環鄰醌化合物,并被科學界公認為目前已知的強效天然抗氧化劑之一。PQQ憑借其抗氧化性能,在生物體內展現出了一系列廣泛而重要的生理功能保護線粒體、促進生長、調節能量代謝、影響神經功能、改善心臟功能、改善糖尿病及并發癥等。[查看]
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Nature子刊:兩種調節<font color='red'>線粒體</font>自噬的蛋白質,開辟了一條新的途徑
WEHI的研究人員與維也納大學的一個團隊合作,發現了兩種調節線粒體自噬的蛋白質, NAP1和SINTBAD,它們參與調節細胞中有絲分裂的激活。[查看]
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亞精胺三鹽酸鹽功效及應用場景
亞精胺三鹽酸鹽(Spermidine trihydrochloride,CAS:334-50-9)是亞精胺的鹽酸鹽形式, 易于存儲與運輸。亞精胺是一種存在于生物體內的天然多胺,具有多個胺基的有機化合物。具有多種生物學功能,包括抗炎、抗氧化、增強線粒體代謝功能,以及改善蛋白質穩態。亞精胺在對抗多種與年齡相關的疾病方面也顯示出積極作用,如心血管疾病和神經變性等。[查看]
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輔酶Q10功效及應用場景
輔酶Q10,也稱為Coenzyme Q10或泛醌-10,是一種在人體中自然存在的物質,尤其在心臟、肝臟、腎臟和胰腺等器官中含量較高。它是一種脂溶性的類維生素化合物,類似于維生素,人體可以自行合成,主要參與有氧細胞呼吸,是線粒體電子傳遞呼吸鏈能量代謝過程中非常重要的物質。輔酶Q10在細胞能量的產生中扮演著關鍵角色,它參與制造三磷酸腺苷(ATP),這是細胞內能量轉移的關鍵分子。[查看]
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Cell子刊新研究揭示了<font color='red'>線粒體</font>蛋白在心臟再生中的關鍵作用
現在,一項新的研究探索了超復合體組裝的機制,并揭示了線粒體組裝因子對心臟再生的主要影響。這項研究是由國家心血管研究中心(CNIC)的jos Antonio Enríquez博士和Dra共同領導的。瑞士伯爾尼大學的Nadia Mercader是CNIC的訪問科學家。這項發表在《發育細胞》上的研究表明,Cox7a蛋白家族的一員在CIV二聚體的組裝中起著重要作用,這種組裝對線粒體的正確功能至關重要,因此對細胞能量的產生至關重要。[查看]
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RNA修飾是阿爾茨海默病中<font color='red'>線粒體</font>蛋白合成中斷的原因
美因茨約翰內斯·古騰堡大學(JGU)的一組研究人員已經確定了導致阿爾茨海默病患者線粒體功能障礙的機制,從而導致大腦能量供應減少。[查看]
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Nature Metabolism:胰島素影響細胞能量的循環利用
胰島素控制著許多細胞過程,并使它們適應身體當前的能量供應。馬克斯普朗克生物智能研究所的Angelika Harbauer和她的團隊發現,胰島素調節的過程之一是神經元細胞發電廠的質量控制。當體內有足夠的能量時,胰島素有助于消除有缺陷的線粒體[查看]
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Cell子刊:抗凋亡MCL-1在<font color='red'>線粒體</font>代謝中的作用
來自St. Jude兒童研究醫院的研究人員發現了MCL-1的另一個關鍵作用:調節線粒體中長鏈脂肪酸氧化的過程。這些發現發表在今天的《分子細胞》雜志上,指出了一種眾所周知的促生存蛋白的次要作用,同時為混淆的臨床試驗結果提供了見解。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellzkkdwmcl1zxltdxz_1.html
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