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西寶生物提供各類小<font color='red'>分子</font>抑制劑
西寶生物提供多種小分子抑制劑,涉及腫瘤、糖尿病、內分泌系統、神經系統、心血管疾病等8個研究領域,覆蓋20多條熱門信號通路,近300個靶點,超過2500種受體,可用于信號通路研究、靶點確認、藥物篩選等研究方向,充分滿足您的科研需求。咨詢訂購熱線:400-021-8158。[查看]
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Science重磅揭示:抑制這種<font color='red'>分子</font>,或可逆轉肌肉衰老
骨骼肌占人體質量的40%。隨著年齡的增長,骨骼肌會發生結構和功能變化,50歲之后人體每十年平均會損失15-30%的肌肉質量,肌肉強度也會急劇下降。這種彌漫性肌肉萎縮和力量喪失的肌肉減少癥不僅降低了老年人的生活質量,也產生了沉重的醫療負擔。然而目前仍尚無延緩或逆轉肌肉減少癥的治療靶點和批準的有效療法。[查看]
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eLife:小<font color='red'>分子</font>ISR抑制劑有望讓大腦返老還童
藥物類小分子ISR抑制劑(drug-like small molecules ISR inhibitor, ISRIB)已被證實可以拯救創傷性腦損傷引起的行為和認知障礙,類似的方法是否也能減少年齡相關的認知障礙尚不清楚。[查看]
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Cell解讀!科學家開發出能觀察和控制大腦神經活性的新工具!
日前,一項刊登在國際雜志Cell上題為“A Molecular Calcium Integrator Reveals a Striatal Cell Type Driving Aversion”的研究報告中,來自斯坦福大學等機構的科學家們通過研究開發了一種新型分子探針,其或能幫助揭示大腦思考和記憶的分子機制,這種名為“flicker”(Fast Light and Calcium-Regulated Expression<快速光和鈣調節表達技術>或FLiCRE)的工具或能用于在任何細胞內執行各種研究任務,包括標記、記錄和控制細胞功能等。[查看]
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Science解讀!揭秘輪狀病毒誘發嚴重胃腸道疾病的<font color='red'>分子</font>機制!
這篇研究報告中,研究人員發現,輪狀病毒感染的細胞能釋放名為二磷酸腺苷(ADP,adenosine diphosphate)的信號分子,該信號分子能與鄰近細胞上的細胞受體P2Y1相結合,ADP對P2Y1的激活就會導致未感染的細胞中產生名為細胞間鈣質波的信號分子,通過干擾ADP與其受體的結合就能夠降低小鼠疾病模型的腹瀉嚴重性,這就表明,靶向作用P2Y1或能作為一種有效的策略來控制人群中的病毒性腹瀉。[查看]
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Cell子刊解讀!科學家發現阿爾茲海默氏癡呆癥和特殊基因Dlgap2之間的關聯!
近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上題為“Cross-Species Analyses Identify Dlgap2 as a Regulator of Age-Related Cognitive Decline and Alzheimer's Dementia”的研究報告中,來自緬因大學等機構的科學家們通過研究發現,一種能幫助促進神經系統中神經元細胞之間交流溝通的基因或與阿爾茲海默氏癡呆癥和機體認知功能下降直接相關。文章中,研究人員揭示了影響機體對認知能力下降和癡呆癥耐受性或易感性的遺傳分子機制。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellzkjdkxjfxaezhmsc_1.html
mBio:揭秘艱難梭菌在低氧環境中得以生存的<font color='red'>分子</font>機制
近日,一篇刊登在國際雜志mBio上的研究報告中,來自巴斯德研究所等機構的科學家們通過研究揭示了促進艱難梭菌在低氧環境下生存的分子機制,艱難梭菌是一種僅能在無氧環境中生長的病原體,該菌是與抗生素使用引發的相關腸道問題的主要原因,歐盟每年大約會有12.4萬人感染艱難梭菌,平均每人會造成大約5000英鎊的損失;艱難梭菌,尤其是致病性的變種是引發衛生保健系統中高度流行性感染的一個重要原因,其還會阻礙抗菌療法的應用,除非研究人員揭示了背后的分子機制并開發出了行之有效的干預措施。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/mbiojmjnsjzdyhjzdysc_1.html
PNAS:解讀!科學家們有望利用一種新型的聚糖標記策略來揭秘肝臟中的免疫激活機制!
人類細胞會被一層膜包裹著,膜上覆蓋有多種稱之為聚糖(glycans)的糖分子,這些聚糖分子在機體健康和疾病發生過程中扮演著非常關鍵的作用,因此了解其特性就顯得尤為重要了,由于其獨特之處,科學家們并沒有太多工具來研究聚糖分子的功能以及其在機體中的相互作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasjdkxjmywlyyzxxdj_1.html
Cell子刊解讀!揭秘缺氧狀態損傷大腦健康的<font color='red'>分子</font>機理!
近日,一篇發表在國際雜志Cell Stem Cell上題為“Non-canonical Targets of HIF1a Impair Oligodendrocyte Progenitor Cell Function”的研究報告中,來自凱斯西儲大學醫學院等機構的科學家們通過研究發現,低氧狀態下大腦細胞功能的異常或許是由原本具有保護作用的相同應答系統所引發的。[查看]
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PNAS:PNAS解讀!科學家們有望利用一種新型的聚糖標記策略來揭秘肝臟中的免疫激活機制!
近日,一篇發表在國際雜志Proceedings of the National Academy of Sciences上題為“Mapping glycan-mediated galectin-3 interactions by live cell proximity labeling”的研究報告中,來自斯克里普斯研究所等機構的科學家們通過研究提出了一種新型策略來捕獲聚糖分子和人類肝臟細胞中特殊蛋白激活子之間的相互作用,這樣一來,研究人員就能應用新技術來理解肝臟疾病的發生機制和機體的免疫激活機制。[查看]
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Mol Cell:特殊小RNA<font color='red'>分子</font>在幽門螺桿菌感染人類的過程中扮演著關鍵角色
全球有超過一半人機體的胃粘膜都攜帶有幽門螺桿菌,其在人的一生中通常并不會引發任何健康問題,但有時候幽門螺桿菌卻會引發機體炎癥發生,甚至會導致胃癌的發生。幽門螺桿菌能利用毒力因子來在攜帶者胃部存活并誘發疾病;日前,一篇刊登在國際雜志Molecular Cell上的研究報告中,來自維爾茨堡大學等機構的科學家們通過研究發現,幽門螺桿菌中多種毒力因子能被名為NikS的小RNA分子集中調節。[查看]
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Nat Commun:新發現!科學家識別出特殊蛋白<font color='red'>分子</font>或能促進癌癥發生和進展!
癌癥的發生是一項高度復雜的過程,包括多個基因和信號通路,其在癌癥生長和擴散的不同階段會處于上調或下調的狀態,而癌癥中最常發生改變的就是名為p53和AKT的兩個基因。最近,一篇發表在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自莫非特癌癥研究中心等機構的科學家們通過研究揭示了TAp63蛋白如何控制RNA分子的水平,從而將其與p53和AKT的活性相聯系來促進癌癥的進展。[查看]
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Mol Psych:研究揭示STAT3有助于調節情緒
大量科學研究表明,炎癥過程在精神疾病的發展中起著關鍵作用。特別感興趣的領域之一IL-6 / STAT3信號轉導途徑,其與抑郁癥,精神分裂癥和雙相情感障礙有關。在《Molecular Psychiatry》雜志上發表的一項研究中,由神經生理學和神經藥理學部的Daniela Pollak領導的MedUni Vienna研究人員表明,STAT3作為一種控制情緒反應的分子,在傳遞5-羥色胺相關信號系統中起著重要作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/molpsychyjjsstat3yzy_1.html
Nature:母體腸道微生物組竟影響胎兒大腦發育
在一項新的研究中,來自美國加州大學洛杉磯分校的研究人員報道,在小鼠懷孕期間,生活在母體腸道中的數十億個細菌和其他微生物調節著關鍵的代謝物,這些小分子對胎兒大腦的健康發育非常重要。相關研究結果于2020年9月23日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“The maternal microbiome modulates fetal neurodevelopment in mice”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturemtcdwswzjyxted_1.html
Science子刊:利用agrin蛋白誘導關節再生,有望治療骨關節炎
在一項新的研究中,來自英國倫敦大學瑪麗女王學院的研究人員報道一種新發現的分子可以誘導骨骼和軟骨在遭受缺損后的長期再生以及癥狀緩解,因而可能在治療骨關節炎中發揮作用。相關研究結果近期發表在Science Translational Medicine期刊上,論文標題為“Agrin induces long-term osteochondral regeneration by supporting repair morphogenesis”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencezklyagrindbyd_1.html
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