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核酸提取純化柱/板系列耗材
核酸提取與純化是分子生物學研究、臨床診斷及環境監測等領域的核心步驟,其目的是從復雜樣本(如血液、組織、環境樣本等)中分離出高純度核酸(DNA/RNA),以滿足下游應用(如PCR、測序、基因分型)的需求。傳統的核酸提取方法(如酚氯仿法)存在操作繁瑣、有毒試劑殘留等問題。隨著技術進步,基于固相吸附原理的核酸提取純化耗材應運而生,顯著提升了實驗效率與安全性。[查看]
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納米級 DNA 追蹤揭示有絲分裂染色體的自組織機制:解開遺傳信息傳遞的關鍵謎題
科學家們一直困惑于基因組 DNA 究竟是如何在有絲分裂期間折疊,形成這種特征性桿狀染色體的,這一問題就像隱藏在細胞深處的神秘密碼,等待被破解。為探究基因組 DNA 在有絲分裂時如何折疊成桿狀染色體,歐洲分子生物學實驗室研究人員開展相關研究,發現其通過凝縮蛋白(condensin)擠出重疊環及自排斥形成,為理解遺傳信息傳遞提供依據。[查看]
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Science子刊:腸道菌群、免疫球蛋白A與疫苗效力的關系
研究人員利用基因改造的小鼠模型來分析疫苗反應,研究了兩種類型的肺炎球菌疫苗——一種通常用于兒童,另一種用于成人。盡管這些疫苗通過不同的機制發揮作用,但它們都能提供廣泛的保護。然而,在患有免疫球蛋白A(IgA)缺乏癥的個體中,免疫系統并不總是能產生足夠的反應,使他們容易受到呼吸道感染,進而可能導致嚴重并發癥。原因在于:腸道微生物群的調節功能不佳。[查看]
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PNAS:萬萬沒想到,結核桿菌自己提供促進空氣傳播的基因
研究人員來自威爾·康奈爾醫學院和麻省理工學院,他們發現結核桿菌依賴于一組基因,這些基因幫助它們在咳嗽、打噴嚏或說話時從一個人的肺部傳播到另一個人的肺部。這項研究為結核病治療提供了新的靶點,有望同時治療感染并阻止細菌傳播。[查看]
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免疫技術新視界:層析、印跡、吸附與比濁的前沿碰撞
免疫技術已形成從基礎研究到產業轉化的完整鏈條,在精準醫療時代,其與基因編輯、人工智能等技術的融合(如AI指導的疫苗設計),正在重塑疾病防治體系。當前化學發光免疫分析市場年復合增長率達12%,單抗藥物全球市場規模突破2000億美元,印證了該領域巨大的臨床價值與商業潛力。[查看]
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Science:張鋒團隊擴大基因組編輯的工具箱
Broad研究所張鋒教授領導的研究團隊近日擴大了基因組編輯的工具箱。他們在對自然多樣性進行深入探索后,發現了一些古老的系統。這些被稱為TIGR(串聯間隔向導RNA)的系統在向導RNA的引導下到達DNA上的特定位點。TIGR系統可以重編程,以靶向任何感興趣的DNA序列,并且它們具有不同的功能模塊,可以對靶向的DNA發揮作用。除了模塊化之外,TIGR系統與CRISPR等系統相比非常小巧,這在治療應用中將是一大優勢。[查看]
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Cell子刊:相同的突變為何產生不同類型的白血病
髓系白血病是侵襲性最強的血癌之一,生存率很低。如今,白血病患者要通過基因分析來鑒定突變并選擇最合適的治療方法。然而,即使是帶有相同突變的患者,疾病進展和對治療的應答也可能存在很大差異。西班牙巴塞羅那生物醫學研究所(IRB Barcelona)的研究人員近日開發出一種名為STRACK的新方法,能夠追蹤獲得癌癥突變前后的克隆動態和基因表達。[查看]
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重組抗體(rAb)
重組抗體(rAbs)比雜交瘤細胞生產的抗體具有許多優點。rAbs是通過體外的基因合成,因此可以在無動物源條件下生產。因為不依賴穩定的雜交瘤細胞系,可減低不必要的、非特異性結合的風險。由于核酸序列被明確定義且可以精確復制,因此rAbs的重復性高,產品批次間一致性也得到了提升。與傳統抗體相比rAbs的結合更可靠,在短時間內更容易實現大批量生產。這些高特異性和靈敏性的抗體,可被廣泛應用于各種實驗。[查看]
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CD112R(小鼠):Fc(人)(重組)
CD112(也稱為Nectin-2或脊髓灰質炎病毒受體相關2蛋白)是I型跨膜糖蛋白及Ig基因超家族成員(IGSF)。 CD112 /Nectin-2的功能是作為參與形成細胞連接和與其他Nectin家族分子相互作用中的粘附分子。[查看]
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轉染試劑小白入門指南
轉染試劑在基因治療中發揮著關鍵作用。用于將外源基因導入到目標細胞中。這些試劑經過精心優化以確?;蚰軌驕蚀_地定位到細胞內的特定位置,并穩定地表達所需的蛋白質。[查看]
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Science:科學家完成了有史以來最復雜的人類細胞系工程!
來自威康桑格研究所、倫敦帝國理工學院、美國哈佛大學的研究人員及其合作者利用CRISPR prime editing技術在細胞系中創建了多個版本的人類基因組,每個版本都有不同的結構變化。通過基因組測序,他們能夠分析這些結構變異對細胞存活的遺傳影響。[查看]
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布魯頓酪氨酸激酶抑制使BCL10功能獲得突變體驅動的多藥耐藥DLBCL腫瘤對venetoclax重新敏感
B 細胞受體(BCR)下游信號傳導在 DLBCL 進展中起著關鍵作用,尤其是活化 B 細胞(ABC)起源的腫瘤,需要 CARD11 - BCL10 - MALT1(CBM)復合物激活 NF - κB。在 DLBCL 中,存在眾多導致 CBM 激活的基因組改變,然而,突變和信號傳導的異質性阻礙了靶向信號抑制劑在 DLBCL 治療中的應用。[查看]
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《Cell》突破性研究推翻了“DNA環形成”的舊定律
來自代爾夫特、維也納和洛桑的科學家發現,塑造我們DNA的蛋白質機器可以改變方向。到目前為止,研究人員認為這些所謂的SMC馬達只能向一個方向移動。這一發現發表在《Cell》雜志上,是理解這些馬達如何塑造我們的基因組和調節我們的基因的關鍵。[查看]
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SARS-CoV-2 N501Y 突變檢測試劑盒
通過FUJIFILM Wako研發的Primer技術,可以高靈敏度檢測難以檢測的基因點突變。SARS-CoV-2 N501Y 突變檢測試劑盒, 可以快速、簡便地檢測N501Y突變。[查看]
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Nature子刊:炎性體保護干細胞免于癌變
根據威爾康奈爾醫學研究人員的臨床前研究,一組被稱為炎性體的免疫蛋白可以通過去除血液干細胞表面的某些受體和阻斷癌癥基因活性來幫助防止血液干細胞變成惡性細胞。[查看]
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