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重組人堿性成纖維bFGF細胞因子(GMP級)
bFGF能刺激和調節血管內皮細胞、上皮細胞、成肌細胞、成骨細胞和神經膠質細胞等多種起源于中胚層、神經外胚層的細胞分化增殖,在胚胎發育、組織愈合中起重要作用。神經方面,關于bFGF的研究集中在中樞神經,發現其神經活性廣泛,能保護神元,促進突起增生。本產品由真核細胞表達的重組蛋白,是將蛋白基因接入穩定表達載體,轉化CHO-K1細胞,經克隆篩選,質量驗證,挑選的穩定表達株,由化學成分確定的培養基(不含有動物源成分)發酵制備,工藝穩定,保證了產品質量及批次間的一致性。[查看]
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重組人成纖維細胞生長因子-9(GMP級)
成纖維細胞生長因子9(FGF-9),也稱為HBGF-9(肝素結合生長因子-9)和GAF(膠質激活因子),是大約26 KD的FGF家族分泌的糖蛋白,屬于成纖維細胞生長因子(FGF)家族,FGF家族的蛋白質通過促進細胞增殖和分化,在各種組織的產前發育、產后生長和再生過程中發揮著中心作用。FGF-9在胚胎發育、細胞增殖、細胞分化和細胞遷移中起著重要的調控作用。[查看]
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細胞因子ELISA試劑盒
細胞因子,包括白介素、干擾素和趨化因子,是細胞調節免疫、炎癥和一些胚胎發育過程中所分泌的信號分子。細胞因子在血管生成和癌癥中也發揮了重要作用。Enzo Life Sciences針對先天性和適應性免疫研究,可提供多種細胞因子抗體、蛋白、和試劑盒,包括多種高特異性的人和小鼠細胞因子ELISA試劑盒。[查看]
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自閉癥最早的生物學跡象
加州大學圣地亞哥分校的研究人員發表在《Molecular Autism》雜志上的一項新研究首次闡明了這一問題。其中一項發現是:這兩種自閉癥譜系障礙亞型的生物學基礎是在胚胎發育的最初幾周和幾個月里形成的。[查看]
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Nature子刊:RNA引導機制驅動細胞命運
胚胎發育的早期階段包含了許多生命的奧秘。解開這些謎團可以幫助我們更好地理解早期發育和出生缺陷,并幫助開發新的再生醫學治療方法。莫納什大學澳大利亞再生醫學研究所(ARMI)的研究人員利用強大而創新的成像技術描述了哺乳動物胚胎發育的關鍵時刻,他們的研究成果發表在《自然通訊》上。[查看]
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Cell:科學家利用虛擬胚胎進行單個細胞層面的研究
近日,發表在Cell上的一項研究中,來自歐洲分子生物學實驗室(EMBL)和意大利帕多瓦大學的研究團隊首次對早期胚胎發育進行了完整的描述,包括胚胎中的每一個細胞。這種“虛擬胚胎”有助于解答生物體內的不同類型細胞是如何從單個卵細胞起源的。[查看]
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研究揭示重要形態發生素BMP的分泌調控機制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一類重要的形態發生素,其介導的信號通路不僅廣泛參與胚胎發育、器官形成、組織再生等生命過程,還與多種疾病及腫瘤發生密切相關,因此BMP信號通路受到學術界的廣泛關注。然而,作為一類經典的胞外信號分子,BMP是如何從細胞內分泌和運輸到細胞外?這一問題一直困擾著學術界。[查看]
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科學家揭示人胚胎干細胞自我更新奧秘
復旦大學基礎醫學院孟丹教授研究組與復旦大學附屬中山醫院副主任醫師張書寧臨床組合作,發現人胚胎干細胞自我更新和分化新機制,首次揭示了體內一種關鍵的轉錄因子(蛋白質)“Bach1”在調控人胚胎干細胞自我更新和分化中的重要作用,研究結果對理解干細胞維持自身特性、胚胎發育早期的形成具有重要啟示,可能為開發干細胞治療人類疾病的新療法提供新思路。相關研究成果近日在線發表于《科學-進展》。[查看]
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線粒體動態平衡對干細胞<font color='red'>胚胎發育</font>的影響得以揭示
線粒體(mitochondrion)是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構,細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在0.5到10微米左右。線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但它的基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞提供能量外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。[查看]
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轉座子LINE1對早期<font color='red'>胚胎發育</font>是至關重要的
在一項新的研究中,來自美國加州大學舊金山分校、中國清華大學和英國愛丁堡大學的研究人員發現一種人們長期認為是垃圾或有害寄生物的“跳躍基因”實際上是胚胎發育初始階段的一種關鍵的調節因子。相關研究結果于2018年6月21日在線發表在Cell期刊上,論文標題為“A LINE1-Nucleolin Partnership Regulates Early Development and ESC Identity”。論文通信作者為加州大學舊金山分校產科/婦科與生殖科學副教授Miguel Ramalho-Santos博士。論文第一作者為加州大學舊金山分校的Michelle Percharde博士。[查看]
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突破!新技術或能成功追蹤胚胎祖細胞發育至多細胞有機體的整個過程
胚胎發育是高度復雜的有機體發育的一個重要階段,比如人類,僅有非常有限的胚胎祖細胞能夠成功制造出成年機體內部所有類型的細胞,為了理解這一過程發生的機制,研究人員就需要新方法能夠測定克隆歷史的發生,同時還能在單細胞分辨率下進行細胞的識別;基于此,研究人員開發出了一種名為ScarTrace的新技術,該技術能夠添加熒光蛋白轉基因的串聯拷貝,從而就能在CRISPR-Cas9基因編輯的轉錄過程中有效識別所遺留的“疤痕”。[查看]
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Nucleic Acids Research:研究發現線粒體翻譯質量控制對于<font color='red'>胚胎發育</font>的重要性
近日,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所王恩多研究組,與芬蘭科學家合作的最新研究成果,以Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria為題,發表在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上。哺乳動物細胞含有兩個相對獨立的翻譯系統:細胞質和線粒體翻譯系統。[查看]
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Science:重磅!科學家利用干細胞首次開發出“人工小鼠胚胎”
近日,來自劍橋大學的科學家利用兩種類型的干細胞以及3D支架,成功在培養基中制造出了一種類似小鼠胚胎的結構,相關研究刊登于國際雜志Science上。理解胚胎發育的早期階段一直是科學家們非常感興趣的領域,因為其能夠幫助解釋為何有超過三分之二的人類妊娠會發生失敗。[查看]
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