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6-糠基氨基嘌呤 Kinetin
6-糠基氨基嘌呤, 英文名 Kinetin,CAS號:525-79-1, 貨號:140310。6-糠基氨基嘌呤,是一種嘌呤型細胞分裂激素,在植物培養基,例如MS培養基,與生長激素,如吲哚-3-乙酸(IAA)、吲哚-3-丁酸(IBA)、1-萘乙酸(NAA)等配合使用,可以誘導受損組織形成愈合和再生。[查看]
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1-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid
1-萘乙酸 , 英文名 1-Naphthaleneacetic acid,CAS號:86-87-3, 貨號:158470。α-萘乙酸是一種人工合成的生長素,加入細胞培養基中,例如MS培養基和N6培養基。1-萘乙酸,廣譜性植物生長調節劑,其生理作用和作用機制類似吲哚乙酸,能促進細胞分裂與擴大,誘導形成不定根,增加坐果,防止落果,改變雌、雄花比率等。[查看]
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反式玉米素 trans-Zeatin
反式玉米素 , 英文名 trans-Zeatin,CAS號:1637-39-4, 貨號:153854。反式玉米素,一種天然的細胞分裂素。它是從甜玉米灌漿期的籽粒中提取并結晶出的第1個天然細胞分裂[查看]
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Apelin中和抗體 Anti Apelin, Monoclonal Antibody(4G5)
Apelin 是由 36 個氨基酸組成的活性多肽,是孤兒G 蛋白偶聯受體 APJ 受體的內源性配體,與 APJ 受體結合可激活 APJ 受體。在中樞及外周心血管系統、冠狀動脈內皮細胞、視網膜內皮細胞中廣泛分布,在胚胎、生理或病理狀態下的內皮細胞增殖中都起到重要作用,表現出促進細胞分裂、冠狀動脈血管內皮修復、舒張血管和正性肌力,因此可以應用于新生血管、抑制動脈硬化、降低血壓以及增加心率,也可用于細胞因子或干細胞的治療性血管新生、控制腫瘤生長和糖尿病視網膜病變等治療中。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/Apelin_mab_1.html
Science解答謎題:<font color='red'>細胞分裂</font>時如何保持細胞身份
一個新的理論模型有助于解釋表觀遺傳記憶是如何在染色質的化學修飾中編碼的,是如何代代相傳的。麻省理工學院的研究人員認為,在每個細胞核內,基因組的3D折疊模式決定了基因組的哪些部分將被這些化學修飾標記。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/sciencejdmtxbflsrhbc_1.html
Cell子刊:<font color='red'>細胞分裂</font>的結果并非只是兩個子細胞,其殘余是導致癌癥擴散的原因
曾經被認為是細胞的垃圾桶,一個被稱為“中間殘體”的細胞物質的小氣泡實際上包裝著有效的遺傳物質,這些遺傳物質具有改變其他細胞命運的能力——包括使它們變成癌癥。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20231008_industrynews_1.html
Leukemia:基于CRISPR的基因療法為白血病治療帶來希望
丹麥奧胡斯大學的研究人員近日利用CRISPR-Cas9系統開發出一種基因療法,可以阻止這種侵襲性AML亞型的細胞分裂,為AML的治療提供了一種很有前景的治療方法。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/leukemiajycrisprdjyl_1.html
哈佛研究發現:無論男女,個子越高,患癌風險就越大
一項來自哈佛大學的研究(圖1)就曾報道過身高和癌癥二者之間的關聯。身高增加意味著存在更多細胞發生分裂和突變的風險,且人體中的胰島素樣生長因子IGF1、與身高相關的遺傳成分等也會影響到患癌風險。不過,細胞分裂仍然是身高增加影響患癌風險的主要原因。[查看]
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人為什么會得癌癥?《自然》子刊對體細胞、胚胎、精子測序發現重要基因!
人體是由無數細胞構成的,而每個細胞分裂時都需要復制基因組。在細胞分裂的過程中,DNA聚合酶按照模板鏈合成新的DNA鏈。當然,這一過程需要保證極低的誤差率,這種低誤差率是通過基礎結合的保真度、聚合物的校對能力以及DNA錯配修復的監測來保證的。在這一過程中,核酸外切酶具有校對活性,可以識別和去除錯配的堿基。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/rwsmhdazzrzkdtxbptjz_1.html
Genes & Devel:揭秘細胞記住自己身份避免產生誘發癌癥錯誤的分子機制
癌癥通常是細胞中DNA突變或細胞分裂問題所導致的結果,其會導致細胞忘記自己的身份或者無法正常發揮功能,近日,一項刊登在國際雜志Genes & Development上的研究報告中,來自索爾克研究所等機構的科學家們通過研究深入揭示了細胞分裂后新的細胞如何記住自己的身份,這些記憶機制或能幫助解釋當細胞身份無法維持時所出現的問題,比如癌癥等。[查看]
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Nat Commun:參與DNA修復的蛋白質可能有助于抑制癌癥
每天,人體內的細胞都會經歷無數次的分裂。新生的細胞用于替換分舊的,損壞的或死掉的細胞。不過,在細胞分裂之前, DNA會首先復制產生精確副本,并將其傳遞給新細胞。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natcommuncydnaxfddbz_1.html
Devel Cell:中心粒在<font color='red'>細胞分裂</font>過程中或扮演關鍵角色
有絲分裂是染色體所編碼的遺傳信息平均分配給兩個子代細胞的過程,其是地球上所有生命的基本特征,近日,一項刊登在國際雜志Developmental Cell上的研究報告中,來自維也納大學等機構的科學家們通過研究分析了中心粒促進細胞有絲分裂過程的分子機制,相關研究或能幫助闡明有絲分裂過程中這些微小細胞結構的功能。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/develcellzxlzxbflgcz_1.html
科學家在細胞外“重演”<font color='red'>細胞分裂</font>
科學家一直希望能夠了解細胞如何建立、移動、運輸和分裂背后的物理學。據物理學家組織網近日報道,美國團隊的最新研究首次在細胞外“重演”了細胞分裂過程,該成果將有助進一步洞悉細胞開展日常活動的物理過程,有朝一日催生出重大醫學突破,并為新型材料甚至人造細胞開辟新方向。[查看]
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科學家們揭示細胞性狀對于成功繁殖的作用
弗朗西斯克里克研究所和倫敦國王學院的新研究發現,細胞必須保持其形狀和比例,才能進行細胞分裂并成功繁殖。[查看]
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胚胎首次<font color='red'>細胞分裂</font>研究獲“改變教科書”發現
歐洲分子生物學實驗室研究人員在新一期美國《科學》雜志上說,最新發現意味著在胚胎首次細胞分裂過程中,父母的基因信息分別保存。研究人員強調,這是“改變教科書”的研究結果,有望解釋哺乳動物早期發育階段的頭幾次細胞分裂為何容易發生錯誤,甚至有可能改變一些國家對生命開始時間的定義。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/ptscxbflyjhgbjksfx_1.html
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