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肝素結合蛋白(HBP)-磁微粒化學發光(AE/AP)/熒光免疫層析解決方案
肝素結合蛋白(heparin-binding protein,HBP)是來源于成熟中性粒細胞的顆粒蛋白。檢測患者血液中HBP含量可輔助臨床進行急性細菌性感染的診斷及預測、感染嚴重程度判斷及抗生素療效監測。與傳統炎癥指標相比,在細菌性感染時,HBP升高更快,特異性更好。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/HBP-TEST-SOLUTION_1.html
腦保健產品配方中如何選擇優秀的抗氧化劑?
吡咯喹啉醌二鈉鹽(PQQ)具備出色的抗氧化性,可以幫助清除自由基,減少細胞的氧化損傷。自由基是人體內產生的有害物質,長期積累會引發多種疾病,而PQQ的抗氧化特性有助于維護細胞健康。此外,能夠維持線粒體的正常功能,支持細胞快速生長。目前市場上的PQQ補充劑產品已廣泛應用于腦健康、助眠、能量補充和助孕等領域。 PQQ結構式 近期,國家衛健委宣布受理吡咯喹啉醌二鈉鹽(PQQ)作為新食品原料的申請。PQQ是一種新輔基,具有類似維生素的生理功能。它廣泛存在于原核生物、植物和哺乳動物中,如發酵大豆、青椒、[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/nbjcppfzrhxzyxdkyhj_1.html
組織分散酶 DISPASE(R) I、DISPASE(R)  II新品速遞
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]
http://m.baichuan365.com/Article/zzfsmdispaseidispase_1.html
Nature證明“生命自有出路”:最小<font color='red'>細胞</font>的進化
Lennon的研究小組一直在研究一種人工合成的最小細胞,這種細胞除了基本基因外,其他所有基因都被剝離了。研究小組發現,這種簡化版細胞的進化速度和正常細胞一樣快——這證明了生物體的適應能力,即使是一個看似沒有什么靈活性的非自然基因組。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturezmsmzyclzxxbdj_1.html
<font color='red'>細胞</font>培養的根本-<font color='red'>細胞</font>株/<font color='red'>細胞</font>系
細胞培養是指將細胞從生物體中取出并在適當的培養基中進行體外培養的過程。細胞培養是生物學和醫學研究中常用的實驗技術,它可以提供大量的細胞用于研究和應用。細胞系和細胞株是細胞生物學中常用的兩個概念,它們在實驗室研究中起著重要的作用。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xbpydgbxbzxbx_1.html
脂聯素 糖尿病早期篩查的“新指標”
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]
http://m.baichuan365.com/Article/zlstnbzqscdxzb_1.html
在皮膚老化中起關鍵作用的蛋白質
在一項開創性的研究中,科學家們已經確定了IL-17蛋白在皮膚衰老中的關鍵作用。研究人員發現,皮膚中的某些免疫細胞在衰老過程中表達高水平的IL-17,從而導致炎癥狀態。通過抑制IL-17,他們注意到衰老癥狀的延遲出現,如毛囊生長受損、經皮失水、傷口愈合緩慢和衰老的遺傳標記。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zpflhzqgjzyddbz_1.html
氨基末端腦利鈉肽前體(NT-proBNP)-磁微粒化學法學發光 (吖啶酯)/熒光免疫層析解決方案
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。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[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/NT-proBNP_test_solution_1.html
Science | 重要發現!斯坦福大學巧妙改造皮膚細菌,激活免疫助力抗癌
2023年4月13日,斯坦福大學Michael A. Fischbach團隊在Science在線發表了題為“Engineered skin bacteria induce antitumor T cell responses against melanoma”的研究論文,該研究通過表達固定在分泌蛋白或細菌表面蛋白上的腫瘤抗原改造皮膚細菌表皮葡萄球菌來,測試其驅動抗腫瘤免疫反應的能力。在定植后,工程化表皮葡萄球菌能誘導產生腫瘤特異性T細胞,該T細胞成熟后能在血液中循環,并進而浸潤局部和轉移性腫瘤病變處,發揮細胞毒活性,進而減少局部和轉移性黑色素瘤的生長。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/stanfordEngineeredSkinBacteria_1.html
是什么決定了CD8+ T<font color='red'>細胞</font>的命運?Immunity新研究指向cBAF復合物
最近,索爾克生物研究所Susan Kaech教授和Diana Hargreaves副教授領導的團隊發現,一種名為cBAF的蛋白質復合物可通過“開門或關門”來控制T細胞的命運。這項研究成果于6月13日發表在《Immunity》雜志上,闡明了T細胞如何對抗和記憶感染,同時為開發更有效的疫苗和癌癥治療方法鋪平了道路。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/ssmjdlcd8txbdmyimmun_1.html
Cancer Cell革命性的新發現:癌癥風險與環狀RNA之間的重要聯系
澳大利亞癌癥研究人員在個人癌癥風險與環狀RNA的功能之間建立了重要的新聯系,環狀RNA是最近發現的存在于我們細胞中的基因片段家族。弗林德斯大學領導的一項新研究發表在癌癥期刊《癌細胞》上,該研究發現,我們許多人體內的特定環狀RNA可以附著在細胞中的DNA上,導致DNA突變,從而導致癌癥。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cancercellgmxdxfxazf_1.html
Nature發現染色體不穩定性和表觀遺傳改變之間意想不到的聯系
染色體不穩定性與每個癌細胞攜帶的染色體數量的變化有關。表觀遺傳改變改變細胞中基因的開啟或關閉,但不改變細胞的DNA。這項研究結果發表在6月7日的《自然》雜志上,它不僅為基礎科學生物學研究開辟了一個肥沃的新領域,而且對臨床護理也有影響。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturehghdkkkll_1.html
PNAS意外發現線粒體的更多功能:<font color='red'>細胞</font>可塑性
長期以來,研究人員一直認為,一旦細胞開始分化,長成皮膚細胞、肝細胞或神經元,這條道路就不能改變。但在過去的二十年里,科學家們意識到這條途徑要復雜得多。現在,密歇根大學(University of Michigan)的一個研究小組以斑馬魚為模型,發現人體線粒體(細胞內為身體產生能量的細胞器)中的一個環可能允許細胞在分化的道路上后退。他們的研究結果發表在《美國國家科學院院刊》上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/pnasywfxxltdgdgnxbks_1.html
科學家揭示了防止癌癥擴散的<font color='red'>細胞</font>過程的新細節
研究人員首次描述了程序性細胞死亡或凋亡早期階段的獨特分子機制,這一過程在預防癌癥中起著至關重要的作用。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/kxjjslfzazksdxbgcdxx_1.html
Nature子刊:RNA引導機制驅動<font color='red'>細胞</font>命運
胚胎發育的早期階段包含了許多生命的奧秘。解開這些謎團可以幫助我們更好地理解早期發育和出生缺陷,并幫助開發新的再生醫學治療方法。莫納什大學澳大利亞再生醫學研究所(ARMI)的研究人員利用強大而創新的成像技術描述了哺乳動物胚胎發育的關鍵時刻,他們的研究成果發表在《自然通訊》上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
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