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MXene過渡金屬含碳新材料
MXene是一種二維材料,其化學通式為Mn+1XnTX, 其中(n = 1–3),M代表早期過渡金屬,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx為表面基團,通常為-OH,-O,-F和-Cl。由于其與Graphene類似的片層結構,故而得名MXene。與傳統電池不同,該材料為離子的運動提供了更多的通道,大幅提高了離子運動的速度,是鋰離子電池領域的優良材料。西寶生物作為新材料領域綜合供應商,供應優質MXene材料碳化釩,碳化鉬,碳化鈮,咨詢訂購電話:400-021-8158。[查看]
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藥用輔料 - 卡波姆(carpol)
卡波姆作為一種藥用輔料,在藥劑學中有著較為廣泛的應用,卡波姆(carpol)是由丙烯酸與丙烯基蔗糖交聯而成的高分子聚合物,為白色疏松,微有特臭、吸濕性極強的粉末,可溶于乙醇,水和甘油,由于分子結構中含52%-68%的羧酸基,因此具有一定的酸性,可用于氫氧化鈉,碳酸氫鈉等堿性物質中和。卡波姆被中和羧基離子化后,由于負電荷的相互排斥作用,分子鏈彌散伸展,成極大的膨脹狀態,并具有粘性,可形成澄清的粘稠凝膠。西寶生物作為生命科學、新材料領域綜合供應商,長期提供各種規格卡波姆,質量穩定,量大價優,咨詢訂購熱線:400-021-8158.[查看]
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Nature子刊:科學家成功分化出人類心臟形成類器官
人多能干細胞(hPSC)具有自我更新和分化的潛能,在適宜的條件下幾乎可以體外擴增和分化為任何成年組織細胞類型,用于人體各器官正常發育和疾病進展的研究,也是細胞療法最有利的來源。近日,來自德國漢諾威醫學院的研究人員在《Nature Biotechnology》上發表了的研究成果,其開發了一種方法,利用hPSC定向分化生成了復雜且高度結構化的三維心臟形成類器官(HFO),可用于研究心臟的早期發育模式和前腸的發育。[查看]
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Science重磅揭示:抑制這種分子,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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Nature子刊:揭示“顏值”背后的遺傳信息
早期發育過程中胎兒的面部結構往往會融合在一起,那么,后來的發育過程中我們的面部是如何形成,形態結構又是如何隨進化而發生改變的呢?近日,來自美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員在《Nature Genetics》上發表了題為Insights into the genetic architecture of the human face的研究成果,使用多變量全基因組關聯研究,對8246例個體進行了薈萃分析,從中確定了203個與正常范圍的面部變異相關的單核苷酸多態性(SNP),為了解個體的遺傳如何協調塑造復雜的形態特征提供了一定的見解。[查看]
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長期穩定供應進口卡博特-Norit系列和日本白鷺系列活性炭
活性炭是一種多孔炭材料,具有高度發達的孔隙結構和巨大的比表面積,吸附能力強、化學穩定性好、機械強度高、使用失效后易再生等特點。廣泛應用化學工業、食品加工、醫療衛生、農業、國防等領域 。根據外觀形狀,活性炭一般分為分粉狀活性炭,顆粒活性炭,圓柱形活性炭,球形活性炭等。西寶生物作為新材料領域綜合供應商,長期穩定供應美國卡博特-Norit系列活性炭,日本白鷺系列活性炭,原裝進口,量大優惠。咨詢訂購電話:400-021-8158,13817678381。[查看]
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Nature:揭示SARS-CoV-2刺突蛋白結合人ACE2受體的<font color='red'>結構</font>機制
在一項新的研究中,來自英國弗朗西斯-克里克研究所的研究人員發現位于SARS-CoV-2冠狀病毒表面上的刺突蛋白(S蛋白)與人類病毒受體ACE2接觸時,可以采取至少十種不同的結構狀態。這種對感染機制的新見解為開發疫苗和治療方法奠定基礎。相關研究結果于2020年9月17日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Receptor binding and priming of the spike protein of SARS-CoV-2 for membrane fusion”。[查看]
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研究人員研發出仿生層狀關節軟骨潤滑材料
天然軟骨是一種兼備固-液雙相特征、具有典型層狀結構特征和特殊應力耗散機制的濕滑材料。目前,從工程應用角度來說,尋找類似于天然軟骨的新型潤滑材料具有挑戰性。其中,表面接枝聚合物刷和水凝膠材料引發關注。但傳統表面引發聚合方法制備的聚合物刷層較薄,在宏觀粗糙接觸尺度下易被剪切磨掉,這限制了其在工程領域中的應用。水凝膠是由親水性聚合物網絡構成的高分子材料,但傳統水凝膠的水化能力與承載能力呈反比,水化度高的水凝膠材料過軟,在高承載剪切過程中易變形;力學強度較高的凝膠表面水化性能較差,無法給予水凝膠優良的潤滑性能。過去20[查看]
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Nature全文編譯!揭示新冠病毒刺突蛋白在完整病毒顆粒上的<font color='red'>結構</font>和分布
新型冠狀病毒SARS-CoV-2屬于β冠狀病毒屬,是一種包膜病毒,含有較大的由核衣殼蛋白(N)包裹的正義RNA基因組。三個跨膜蛋白被整入病毒脂質包膜:刺突蛋白(S)和兩個較小的蛋白,即膜蛋白(M)和包膜蛋白(E)。[查看]
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Nature解讀!揭示脂多糖調節子的精細化<font color='red'>結構</font>或有望幫助開發新型抗生素
當代謝途徑的產物通過誘發該途徑中一種關鍵酶類的活性的下降而減少其自身的產量時,就會發生反饋抑制,諸如此類抑制會控制脂多糖分子(LPS,lipopolysaccharide)的產生。近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,Clairfeuille等人就通過研究報告,膜蛋白PbgA或許就是科學家們長期尋找的大腸桿菌中的LPS信號轉換器,當前的研究工作通過提供與LPS結合的蛋白的高分辨率結構擴展了科學家們對PbgA的理解。[查看]
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Cell:深度突變掃描揭示新冠病毒S蛋白受體結合<font color='red'>結構</font>域突變對S蛋白折疊和結合ACE2的影響
在一項新的研究中,美國霍華德-休斯醫學研究所研究員Jesse Bloom和他的同事們已經將近4000種不同的突變如何改變了SARS-CoV-2與人類細胞結合的能力進行了編目。[查看]
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Science:從<font color='red'>結構</font>上揭示新冠病毒蛋白Nsp1關閉宿主蛋白合成機制
在一項新的研究中,來自德國慕尼黑大學和烏爾姆大學醫學中心的研究人員確定了大流行性冠狀病毒SARS-CoV-2如何抑制受感染細胞中的蛋白合成,并且發現它有效地解除了人體先天免疫系統的武裝。相關研究結果于2020年7月17日在線發表在Science期刊上,論文標題為“Structural basis for translational shutdown and immune evasion by the Nsp1 protein of SARS-CoV-2”。[查看]
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TRITC標記聚蔗糖 TRITC-polysucrose
TRITC標記聚蔗糖,是由聚蔗糖與TRITC反應制備而成,合成條件與TRITC標記葡聚糖的相類似。在較寬的pH范圍內,TRITC標記聚蔗糖為紅色粉末,易溶于水和鹽溶液。主要用于滲透性和微循環研究。由于其球狀結構,通常用于腎小球過濾研究。[查看]
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PLoS Pathog:新發現!在感染之前諾如病毒或擁有兩種可交替轉換的衣殼<font color='red'>結構</font>!
人類諾如病毒是引發全球范圍內胃腸炎爆發的主要原因,其在發展中國家每年會引發大約20萬人死亡,然而目前并沒有針對諾如病毒的有效疫苗或抗病毒藥物制劑,因為目前產生諾如病毒的細胞培養方法非常有限,而且研究人員也缺乏對該病毒結構的研究和認識;近日,一項刊登在國際雜志PLoS Pathogens上的研究報告中,來自日本國家生理科學研究所等機構的科學家們利用冷凍電鏡技術對小鼠機體的諾如病毒的結構進行了研究,結果發現,諾如病毒或許存在兩種交替的衣殼結構,即A型和B型。[查看]
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Nature:揭示免疫細胞之外的抗病毒免疫反應!
在《自然》雜志的一篇論文中,CeMM的研究人員報告了結構細胞的表觀遺傳和轉錄調控。他們發現免疫基因廣泛活躍,這表明結構細胞深度參與了人體對病原體的反應。此外,這項研究還揭示了一種表觀遺傳潛力,它可以預先編程結構細胞,使其參與到對抗病原體的免疫反應中。這些發現突出了免疫系統中一個未被重視的部分,并為研究和未來的治療開辟了一個令人興奮的領域。[查看]
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