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- 上海西寶生物提供低聚糖 ,原裝進(jìn)口,咨詢/訂購熱線:400-021-8158[查看]
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- 上海西寶生物提供葡醛酸化低聚糖,原裝進(jìn)口,咨詢/訂購熱線:400-021-8158[查看]
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- 紅細(xì)胞糖苷酯是人紅細(xì)胞的主要組成部分,自從呈球狀組織析出為人所識以來一直如此命名。球狀系列鞘糖脂 (GSL’s) 是與細(xì)胞膜相關(guān)的抗原,擁有Galα1-4Gal (類似半乳二糖) 鏈的結(jié)構(gòu)特征,負(fù)責(zé)識別和細(xì)胞分化。它們?yōu)槿祟惸蚵飞掀ぜ?xì)胞內(nèi)致病性大腸桿菌蛋白所識別。它們也是志賀毒素和細(xì)菌外毒素(志賀類毒素)受體, 構(gòu)成p血型系統(tǒng)的基礎(chǔ)。許多被認(rèn)為與癌癥相關(guān)的抗原。 Galα1-4Galβ1-4Glc,是球狀系列鞘糖脂內(nèi)部糖化合物的核心結(jié)構(gòu)。[查看]
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- 神經(jīng)節(jié)苷脂是復(fù)雜的鞘糖脂(簡稱GSL,也被稱為糖脂),包含唾液酸。它們是脊椎動物細(xì)胞膜的建構(gòu)單元, 在細(xì)胞到細(xì)胞和細(xì)胞到細(xì)胞外基質(zhì)(毒素,激素,病毒的受體……)通信時發(fā)揮關(guān)鍵作用。[查看]
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- 含有唾液酸基團(tuán)的低聚糖標(biāo)準(zhǔn)品。[查看]
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- α-半乳糖抗原表位在非靈長類和新世界猴類細(xì)胞中表達(dá)豐富,而在人類、猿和舊世界猴類中匱乏,由此產(chǎn)生大量抗該抗原的抗半乳糖抗體。這種互動的主要臨床意義體現(xiàn)在豬器官移植到人和猴子會產(chǎn)生排斥反應(yīng)。[查看]
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- 上海西寶生物提供巖藻糖基化低聚糖,原裝進(jìn)口,咨詢/訂購熱線:400-021-8158[查看]
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- 組織-血型抗原又稱HBGs(A,B,H),相關(guān)抗原是存在于紅血細(xì)胞和呼吸道粘膜上皮表面,以及泌尿生殖系統(tǒng)和消化道的復(fù)雜碳水化合物。它們也以游離糖的形式存在于生物液體,如唾液、腸內(nèi)容物,人乳(HMO)和血液中。[查看]
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- 提供一系列具備1,2和4核心結(jié)構(gòu)的葡聚糖。部分1型和2型核心結(jié)構(gòu)葡聚糖是人乳(HMO)和哺乳動物牛奶寡糖(MMO)的基本構(gòu)筑單元。[查看]
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- 海藻酸(褐藻膠, 海藻酸鹽) 是一種多糖,在褐藻細(xì)胞壁(囊褐藻綱,海帶目和墨角藻目) 和特定細(xì)菌 (乙酰化形式)中含量豐富。化學(xué)結(jié)構(gòu)上,它是一種線性共聚物,由(1-4)鏈接的 β-D-甘露糖醛酸 (M)和C-5位差向異構(gòu)體α-L-古羅糖醛酸 (G)殘基均聚嵌段在不同的序列或嵌段共價連接在一起。[查看]
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- 黃原膠是一種細(xì)菌多糖,由葡萄糖通過野油菜黃單胞菌發(fā)酵產(chǎn)生。 黃原膠糖鏈由重復(fù)的五元糖單元形成。多糖鏈主干是由兩個β-D-葡萄糖單元通過1和4位鏈接,側(cè)鏈則是由兩個甘露糖和一個葡萄糖醛酸構(gòu)成。側(cè)鏈鏈接在每一個位于主干3位的其它葡萄糖上。[查看]
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- 當(dāng)人們提到所謂的使能技術(shù)(enabling technologies),類似印刷機(jī)的發(fā)明,或者麻醉藥的發(fā)現(xiàn)就會浮現(xiàn)在我們腦海中。而對于科學(xué)家來說,CRISPR-Cas9系統(tǒng)就是這樣一種系統(tǒng)。 這種細(xì)菌免疫系統(tǒng)能通過將病毒DNA中的短重復(fù)片段整合到細(xì)菌基因組中,來抵抗病毒。當(dāng)細(xì)菌(或其后代)第二次感染病毒的時候,這些重復(fù)序列就能通過一種核酸酶靶向侵入的互補DNA,并摧毀它。 2013年幾個研究組就利用了這一系統(tǒng)編輯真核生物基因,隨后看到在不少應(yīng)用中CRISPRs迅速崛起,多個不同物種都實現(xiàn)了基因組中基因刪除和插入[查看]
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- 據(jù)新加坡《聯(lián)合早報》12日報道,研究顯示,如果抗藥性超級細(xì)菌在全球的擴(kuò)散得不到遏止,每年喪生的人數(shù)每年可能將增加1000萬人。到2050年,各國得為此付出100萬億美元的代價。 據(jù)一份受英國政府委托的進(jìn)行的研究,這種細(xì)菌感染己造成每年數(shù)十萬人死亡,而且趨勢還在擴(kuò)大。“有效的抗微生物藥的重要性怎么強(qiáng)調(diào)也不過份。” 領(lǐng)導(dǎo)這項研究的高盛集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)師奧尼爾指出,目前僅在歐洲和美國,每年就有大約5萬人因受到大腸桿菌等超級細(xì)菌感染而死亡。 他在倫敦的一次情況介紹會上說:“除非在205[查看]
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- 1928年,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了青霉素(盤尼西林),其作為一種最古老、使用最廣泛的抗生素,可以通過攻擊細(xì)菌細(xì)胞壁上的特殊酶類從而促進(jìn)細(xì)菌死亡,使得人類免于感染。近日,刊登在國際著名雜志Cell上的一篇研究論文中,來自哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院的研究人員通過研究揭示了青霉素對細(xì)菌實施毀滅性攻擊的一種新策略,或可幫助開發(fā)抵御細(xì)菌耐藥性產(chǎn)生的新療法。 文章中,研究者利用了一種特殊的青霉素衍生物來靶向作用細(xì)菌細(xì)胞壁上的一種特殊酶類的裝配,結(jié)果研究者發(fā)現(xiàn),利用青霉素靶向作用細(xì)菌細(xì)胞壁上的這種非必需酶類可以殺滅細(xì)菌的細(xì)胞,而這種酶類的移除對細(xì)[查看]
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- 自從末端終止法測序技術(shù)發(fā)明以來,DNA測序技術(shù)在短短三十余年內(nèi)得到迅速發(fā)展,科學(xué)家們已經(jīng)向著人類千元(1000 美元)基因組時代發(fā)起沖擊。最初由于高昂測序成本的限制,全基因組測序涉及的領(lǐng)域受到限制,只有細(xì)菌等基因組很小的生物的全基因組被首先測定,線蟲、果蠅、擬南芥等模式生物的基因組隨后被測定,人類基因組計劃的實施推動了基因組學(xué)在全世界的快速發(fā)展。這些測序工作都是采用Sanger法進(jìn)行,項目實施耗時費力。隨著新一代測序技術(shù)(Next-generation sequencing, NGS)的出現(xiàn),越來越多[查看]
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