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抗 iNOS 多抗和抗 Arg1 多抗
iNOS是M1型小膠質細胞/巨噬細胞的標志物,而Arg1是M2型小膠質細胞/巨噬細胞的標志物。本產品為抗iNOS和Arg1的兔源多抗。經確認可應用于巨噬細胞的免疫細胞染色。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/AntiiNOS_antiArg1_1.html
抗 Iba1,兔源,SPICA Dye(TM) 594偶聯
抗 Iba1,兔源,SPICA Dye(TM) 594偶聯,是一款用和光獨有的熒光染料SPICA Dye(TM) 594標記Anti-Iba1,Rabbit(產品編號:019-19741,免疫細胞化學用)的抗體。可省去二抗的檢測。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/SPICA_Dye594_1.html
PNAS:有缺陷的DNA修復機制與亨廷頓氏病
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]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasyqxddnaxfjzyhtds_1.html
Cell:意外地發現了鈉轉運在線粒體能量產生中的作用
國家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系統的功能遺傳學)小組發現了鈉在細胞能量產生中的關鍵作用。這項研究由GENOPHOS小組組長José Antonio Enríquez博士領導,來自馬德里康普頓斯大學、加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院以及西班牙虛弱和健康衰老研究網絡(CIBERFES)和心血管疾病研究網絡(CIBERCV)的科學家也參與了這項研究。這項發表在《細胞》雜志上的研究表明,呼吸復合體I是線粒體電子傳遞鏈上的第一個酶,它具有一種迄今為止未知的鈉轉運活性,這對有效的細胞能量產生至關重要。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellywdfxlnzyzxltnlc_1.html
PNAS:<font color='red'>細胞</font>在重編程過程中難以完全改變身份的原因
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]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasxbzzbcgcznywqgbs_1.html
《Cell Stem Cell》清除培育移植器官排異障礙
UT西南醫學中心的研究人員在一項新研究中報告說,來自不同物種的基因修飾細胞允許它們彼此粘附并一起生長。他們發表在《細胞細胞》(Cell Stem Cell)雜志上的研究結果,可能使研究人員更接近于在其他動物體內產生人類器官,這一進展可能有助于緩解全球范圍內用于移植的供體器官短缺。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellstemcellqcpyyzqg_1.html
C肽ELISA檢測試劑盒 C-Peptide EIA
C-Peptide & Insulin:在B細胞內胰島素原能轉變為胰島素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情況下,只有極少量的胰 島素和 C 肽會進入血液循環。因此檢測血液中胰島素和C肽的含量可以用于評估胰島B細胞功能。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/C-Peptide-EIA_1.html
《自然衰老》發現了一種新方法來使老化的卵<font color='red'>細胞</font>恢復活力
新加坡國立大學(NUS)機械生物學研究所(MBI)和新加坡國立大學永祿林醫學院(NUS Medicine)的新加坡國立大學Bia-Echo亞洲生殖壽命和平等中心(ACRLE)的研究人員開發了一種創新技術,可以顯著提高老年卵母細胞或未成熟卵細胞的生殖潛力,為體外受精(IVF)等輔助生殖技術的更好結果鋪平了道路。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240923_industrialnews_1.html
《Nature》脂質分子怎樣促進癌癥生長?
《Nature》雜志上的一項新研究表明,一種特殊的脂質類型實際上對癌癥免疫逃避至關重要。以至于某些癌細胞沒有它就無法增殖。這些發現證實了長期以來的懷疑,即這種脂質不僅是癌癥生物學中的關鍵角色(因此也是關鍵的藥物靶點),而且還證明了現有的FDA批準的旨在抑制脂質產生的藥物可以激發免疫系統對抗癌癥。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezzfzzycjazsc_1.html
<font color='red'>細胞</font>凝聚物幫助調節<font color='red'>細胞</font>質的電化學環境
由于杜克大學和圣路易斯華盛頓大學的研究人員的工作,我們知道生物分子凝聚物也可以產生非局部效應。具體來說,當生物分子凝聚物形成時,它們可以產生電位梯度,直接影響細胞質pH和膜電位,這些特性反過來影響細胞的整體特性和結果。在杜克大學和華盛頓大學研究小組研究的細菌細胞中,這些全球特征包括對抗生素的耐藥性。詳細的研究結果發表在《Cell》雜志上,題為“生物分子凝聚體調節細胞電化學平衡”的文章。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xbnjwbzdjxbzddhxhj_1.html
《Cell》核自噬——癌癥治療中關鍵的DNA修復機制
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]
http://www.baichuan365.com/Article/cellhzsazzlzgjddnaxf_2_1.html
《Cell》各種形式癡呆具有哪些相同以及獨特的分子標記
研究人員首次發現了與退化相關的“分子標記”——細胞及其基因調節網絡中可觀察到的變化——這些標記在影響大腦不同區域的幾種形式的癡呆癥中是共有的。重要的是,加州大學洛杉磯分校領導的研究發表在《Cell》雜志上,還確定了不同形式的癡呆癥的特異性標記,這些綜合發現代表了在尋找病因、治療和治愈方面的潛在范式轉變。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellgzxscdjynxxtyjdt_1.html
微量樣品高靈敏度測定腸促胰島素GLP-1
GLP-1是攝取碳水化合物或脂肪后由小腸的L細胞分泌的腸促胰島素,能促進分泌胰島素降低血糖值。GLP-1ELISA試劑盒,高靈敏度, GLP-1 ELISA Kit Wako, High Sensitive, 比以前的產品“Rat GLP-1 ELISA Kit Wako:291-59201”有更高的靈敏度。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/GLP-1_ELISA_1.html
新型瘦素競爭ELISA試劑盒
Irisin 是由小鼠和人類骨骼肌分泌的表達近期的運動誘發激素。Irisin激活褐色脂肪細胞(褐色細胞的基因表達模式有別于白色或褐色的脂肪,優先對多肽激素Irisin敏感)。通過增加能量消耗,Irisin裂解成I型膜蛋白FNDC5,促進新陳代謝。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/Irisin_2_1.html
解密腎臟微環境對腎損傷有哪些影響
發表在《Nature Communications》上的一項研究為急性腎損傷(AKI)后受損細胞如何在促進疾病的微環境中相互作用提供了新的見解。由于治療選擇有限,AKI經常發展為慢性腎臟疾病(CKD),影響超過七分之一的美國成年人,估計有3700萬人。新的發現可能有助于未來預防CKD,這可能導致腎衰竭。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/jmszwhjdsssynxyx_1.html
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