- 上海西寶生物推出唾液中采集微生物DNA的產品。這是一種一體式的系統更新可以實現采集、穩定、運輸以及提純來自于唾液的DNA,對疾病控制及預防提供了一種無痛,低風險采集微生物DNA的新方式。[查看]
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- B-BOX藍光反射照明器,既可觀察DNA凝膠,又可觀察蛋白凝膠,并可實現電泳實時觀察。一款長波長,藍色二極管的反射照明器,設計小巧,結構堅固。由于該設備不帶紫外光源,使用非致癌性DNA/蛋白染料,操作電壓僅12伏,B-BOX反射照明器為用戶提供了安全性能。[查看]
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- 南卡羅來納醫科大學的一組神經科學研究人員在《科學》雜志上報告說,他們在臨床前模型中發現了一種新的基因調節機制,這種機制與情緒體驗的行為適應有關。盡管這種適應對生存至關重要,但對于某些精神疾病患者來說,它們可能會成為問題。了解導致適應不良行為的基因變化可能有助于科學家開發更好的RNA療法來治療腦部疾病。[查看]
- http://m.baichuan365.com/Article/20241225_industrialnews_1.html
- 日本福岡——九州大學的研究人員揭示了DNA特定區域之間的空間距離是如何與基因活動的爆發聯系在一起的。利用先進的細胞成像技術和計算機建模,研究人員表明,DNA的折疊和運動,以及某些蛋白質的積累,取決于基因是活躍還是不活躍。這項研究發表在12月6日的《科學進展》雜志上[查看]
- http://m.baichuan365.com/Article/20241210_industrialnews_1.html
- 在12月3日發表在《自然癌癥》雜志上的這項研究中,研究人員檢查了癌細胞分泌的被稱為細胞外囊泡(EVs)的小膠囊包裝的短鏈DNA。所有細胞都利用EV分泌蛋白質、DNA和其他分子,腫瘤細胞是特別活躍的EV分泌者。這些ev包裝分子的生物學功能仍在探索中,但在這種情況下,研究人員發現,在各種癌癥類型中,腫瘤細胞分泌的EV-DNA作為一種“危險”信號,激活肝臟中的抗腫瘤反應,降低肝臟轉移的風險。[查看]
- http://m.baichuan365.com/Article/20241206_industrialnews_1.html
- 科學家已經發現腸道中的某些大腸桿菌是如何通過與腸細胞結合并釋放一種破壞dna的毒素來促進結腸癌的發生的。這項發表在《Nature》雜志上的研究揭示了一種潛在降低癌癥風險的新方法。這項研究是由Lars Vereecke教授(VIB-UGent炎癥研究中心)和Han Remaut教授(VIB-VUB結構生物學中心)的團隊進行的。[查看]
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- 西奈健康中心的研究人員發現,人類早期發育的一個關鍵轉變不是由我們自己的基因控制的,而是由一種叫做轉座子的DNA元素控制的,這種元素可以在基因組中移動。他們發表在《發育細胞》(Developmental Cell)雜志上的研究表明,轉座因子對于確保人類胚胎細胞在早期正常發育(而不是回到過去)至關重要。研究人員專注于被稱為LINE-1的轉座元素,即長時間散布的核元素-1。[查看]
- http://m.baichuan365.com/Article/kxjjslzsdnazrlzqfyzd_1.html
- 杰克遜實驗室(JAX)的研究人員現在發現,已知會增加一個人患糖尿病風險的DNA序列變化與胰腺細胞處理兩種不同分子壓力的能力有關。在有這些DNA變化的人身上,胰腺中產生胰島素的細胞在暴露于壓力和炎癥時可能更容易衰竭或死亡。[查看]
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- 威爾康奈爾醫學院和紐約基因組中心的研究人員領導的一項研究揭示了膀胱癌的起源和發展過程,這是前所未有的。研究人員發現,使正常細胞和癌細胞的DNA發生突變的抗病毒酶是早期膀胱癌發展的關鍵促進因素,而標準化療也是突變的一個有力來源。研究人員還發現,腫瘤細胞中異常環狀DNA結構中過度活躍的基因會導致膀胱癌對治療產生耐藥性。這些發現是對膀胱癌生物學的新見解,并為這種難以治療的癌癥提供了新的治療策略。[查看]
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- 抗Claudin-5單克隆抗體 Anti Claudin-5, Monoclonal Antibody, 是根據DNA免疫法建立的針對Claudin-5(Native form)的大鼠、小鼠源單克隆抗體,顯示了對Claudin-5的中和活性,在血腦屏障細胞模型中起到降低屏障活性的作用。[查看]
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- 麥克馬斯特大學的研究人員發現,亨廷頓舞蹈癥患者體內突變的蛋白質不能像預期的那樣修復DNA,從而影響了腦細胞自愈的能力。這項研究于2024年9月27日發表在美國國家科學院院刊上,發現亨廷頓蛋白有助于產生對修復DNA損傷很重要的特殊分子。這些分子被稱為Poly [ADP-ribose],聚集在受損的DNA周圍,像一張網一樣,吸引修復過程所需的所有因素。[查看]
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- 希伯來大學的Yosef Buganim教授和Howard Cedar教授以及賓夕法尼亞大學的Ben Stanger教授領導的一項新研究發表在《美國國家科學院院刊》上,該研究為將一種特化細胞轉化為另一種特化細胞的挑戰提供了新的視角,這是再生醫學進步的關鍵過程。盡管最近取得了進展,但研究人員發現,維持重編程細胞新身份的一個關鍵障礙在于它們原來的DNA甲基化模式——這是定義細胞身份的關鍵標記。[查看]
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- 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究團隊報告了一類具有pyrimidone motif的肽-堿基融合天然產物,這些產物來自廣泛分布的核糖體合成和翻譯后修飾(RiPP)生物合成途徑。該途徑具有兩個步驟,即異聚RRE–YcaO–脫氫酶復合物催化前體肽上的天冬酰胺殘基形成六元吡啶酮(pyrimidone)環,酰基酯酶選擇性地識別該片段以切割C末端跟隨肽。[查看]
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- 研究人員在《Cell》雜志上報道了他們的發現,他們描述了DNA修復的一個新過程,在這個過程中,細胞從細胞核中去除有害的DNA蛋白損傷,確保其遺傳物質的穩定性,促進細胞存活。研究小組稱這種新過程為核噬。核自噬是一種天然的細胞清潔機制,被稱為自噬,是修復DNA和確保細胞存活所必需的。它涉及一種稱為TEX264的常見表達蛋白。[查看]
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- 異硫氰酸胍是一種變性劑,常用于RNA分離。它可用作全血樣品的儲存緩沖液。異硫氰酸胍可滅活核酸酶,是儲存和冷凍糞便樣本進行DNA研究的理想選擇。[查看]
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