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PNAS:研究揭示膽固醇對<font color='red'>細胞膜</font>的影響
十多年來,科學家們已經接受膽固醇(細胞膜的關鍵成分)并不能統一影響不同類型的膜。但是,弗吉尼亞理工大學物理系助理教授Rana Ashkar領導的一項新研究發現,膽固醇實際上確實符合生物物理原理。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasyjjsdgcdxbmdyx_1.html
藥物安全測試 乳酸脫氫酶細胞毒性檢測試劑盒(299-50601)
乳酸脫氫酶細胞毒性檢測試劑盒(299-50601) 可用于評估各種藥物的毒性,還可用于測量由多種機制引起的細胞損傷,包括生物反應性物質依賴性細胞損傷,細胞介導的免疫依賴性細胞損傷,補體依賴性細胞損傷和抗體依賴性細胞損傷。本產品是使用培養細胞對各種試劑的毒性進行簡便測定的試劑盒。可以直接測定細胞膜受到試劑影響而死亡的細胞中的游離LDH(乳酸脫氫酶),靈敏性高。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/ywaqcsxbdxjcsjhldhas_1.html
FITC標記Q葡聚糖
FITC標記Q葡聚糖 (FITC-Q-Dextran),主要用于滲透性和微循環研究。Q-基團賦予整個分子正電荷,對于收集細胞膜和組織滲透性信息很有幫助。FITC-Q-葡聚糖的凈電荷比相應的DEAE葡聚糖強得多。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/FITC_Q_dextran_1.html
FITC標記DEAE葡聚糖
FITC標記DEAE葡聚糖是用于細胞和組織膜及傳導性質的專向研究。TdB生產分子量范圍從4KDa到150KDa的FITC標記DEAE葡聚糖。主要用于研究滲透性和微循環。二乙氨基乙基賦予分子正電荷,這對獲得細胞膜和組織的滲透特性信息是有價值的。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/FITC_DEAE_DEXTRAN_1.html
FITC標記羧甲基聚蔗糖
FITC標記羧甲基聚蔗糖是帶有羧甲基取代基的FITC標記聚蔗糖標準品。FITC標記羧甲基聚蔗糖主要用于滲透性和微循環研究。羧基賦予分子一個負電荷,這或有助于獲取細胞膜和組織滲透特性信息。FITC標記羧甲基聚蔗糖在闡明腎小球膜的性質方面發揮了有趣的作用。[查看]
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FITC標記羧甲基葡聚糖
FITC標記羧甲基葡聚糖是帶有羧甲基取代基的FITC標記葡聚糖。為了研究細胞和細胞膜,開發了FITC標記羧甲基葡聚糖。羧甲基基團使產品帶有負電荷。檢查每個批次的分子量,取代度,干燥失重和游離FITC。TdB生產分子量范圍從4KDa到150KDa的 FITC標記羧甲基葡聚糖。[查看]
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Sci Signal 顯示<font color='red'>細胞膜</font>TNF受體的分子模式
一個生病的細胞是死亡、分裂還是在體內游走,都是由細胞膜上復雜的信號分子和受體的相互作用來調節的。在免疫系統中最重要的一個分子線索是腫瘤壞死因子α(TNFα)?,F在,歌德大學的研究人員使用光學顯微鏡首次在細胞水平觀察到了單個TNFα的分子組裝以及其如何結合在細胞膜上。[查看]
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【外泌體科普1】什么是外泌體?
外泌體是由各種細胞分泌的小型膜囊泡(直徑30~100nm),存在于大多數體液(如血液、尿液、髓液等)和細胞培養液中。外泌體是由脂質雙層膜包被的膜囊泡,產生于稱為多囊泡體的細胞外囊泡中,多囊泡體通過與細胞膜融合將外泌體釋放到細胞外。西寶生物可提供日本和光純藥wako PS親和法外泌體提取試劑盒,咨詢熱線:400-021-8158[查看]
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揭示細胞溶血磷脂信號存在陰陽互補
溶血磷脂(Lysophospholipid, LysoPL)是強效的細胞信號轉導生物分子,它們還能維持細胞膜的結構、形狀和流動性。[查看]
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研究發現充電可使材料獲得抗菌性能
材料和電之間存在密切的關聯。如基于摩擦起電的現象,通過選擇合適的材料和電路設計,可成功制備將機械能轉化為電能的摩擦納米發電機。而將電場作用于材料時,也可對材料的多方面性質產生影響,如改變材料的電荷數量和電荷分布。與此相比,不那么為人所知的是,生物細胞也在時刻進行著密集、精細、活躍的電活動。細胞維持新陳代謝所必需的能量的產生,就是通過電子在呼吸鏈上的一系列蛋白之間的傳遞所實現的。真核生物細胞的呼吸鏈相關蛋白位于線粒體內,而微生物如細菌的呼吸鏈相關蛋白位于細胞膜上。因此,微生物對于外界的電擾動更為敏感。[查看]
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Science:首次從結構上揭示帕金森病的關鍵組分的毒性產生機制
在一項新的研究中,來自英國、意大利和西班牙的研究人員觀察到與帕金森病相關的毒性蛋白聚集物如何破壞健康的神經元的細胞膜,導致它們的細胞壁出現缺陷,最終導致一系列誘導神經元死亡的事件。相關研究結果發表在2017年12月15日的Science期刊上[查看]
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科學家發現植物激素“核受體”作用機理
激素調控植物生長發育和對環境適應性的方方面面。傳統認為,植物激素的受體定位于細胞膜上。最近研究表明,茉莉酸、生長素等激素的受體卻定位于細胞核中,這類似于動物激素的“核受體”。目前,人們對植物激素“核受體”的生理意義及作用機理尚所知甚少。[查看]
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Nature Communications:讓抗體穿透細胞,解決癌癥靶點
最近,來自韓國亞洲大學(Ajou University)和Orum Therapeutics公司的科學家們開發出了一個新型單抗藥物RT11-i,它可以穿過細胞膜進入細胞,并選擇性地抑制活躍的RAS蛋白,從而切斷其產生的促進癌癥生長的信號傳遞。[查看]
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ACS Nano:新型納米顆粒運輸系統或能克服CRISPR基因編輯障礙 有效改善療法效率
近日,一項刊登在國際雜志ACS Nano上的研究報告中,來自馬薩諸塞大學阿默斯特分校的研究人員通過研究利用納米顆粒設計出了一種新系統能夠幫助CRISPR/Cas9系統跨過細胞膜進入到細胞核中,同時還能夠避免被細胞器所捕獲。[查看]
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曲拉通X-100|Triton X-100|9002-93-1
曲拉通 X-100(Triton X-100),化學文摘等記號:9002-93-1,具親水端和疏水端,可將膜蛋白從細胞膜上解離下來,達到提取膜蛋白的作用,是一種用途廣泛的非離子表面活性劑。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/qltx100tritonx100900_1.html
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