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逆轉錄PCR痕量<font color='red'>DNA</font>“終結者”-TURBO <font color='red'>DNA</font>-free(TM)  Kit
西寶生物專業提供TURBO DNA-free(TM)痕量DNA去除試劑盒,客服熱線:400-021-8158。西TURBO DNA-free(TM)試劑盒能夠徹底有效地去除影響逆轉錄PCR反應的痕量DNA,以及消化后的DNA酶和二價陽離子,試劑盒內含足夠50次反應的試劑。[查看]
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新研究為腫瘤免疫治療抗體開發找到新靶標
最新研究表明抗TIGIT抗體或將作為腫瘤免疫治療的新方法發揮重要作用,這類抗體能夠增強DNAM-1蛋白的功能,進一步增強NK細胞摧毀腫瘤細胞的能力。研究人員表示上述機制將為下一代癌癥治療方法的開發帶來重大影響。[查看]
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<font color='red'>DNA</font>納米機,實現15美分的艾滋病檢測或不再是夢
一項新研究可能會徹底改變傳染性及自動免疫疾病昂貴且繁瑣的診斷過程,這些疾病包括風濕類關節炎和艾滋病等。加州大學Kevin Plaxco教授表示,該技術平臺的另一個特點是成本低。一個檢測所需材料成本僅為15美分,這使得該方法與其他定量方法相比更有競爭力。[查看]
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諾貝爾化學獎花落<font color='red'>DNA</font>修復,三名科學獎榮獲殊榮
2015年度諾貝爾化學獎在瑞典皇家科學學院于瑞典斯德哥爾摩當地時間10月7日11時45分揭曉,Thomas Lindahl、Paul Modrich和Aziz Sancar共計三名科學家獲獎,以表彰他們在DNA修復機制領域做出的杰出貢獻。三位科學家在DNA修復機制領域的研究為深入了解細胞功能、保證基因組信息精確以及癌癥治療手段的研究打開了窗口。[查看]
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活體動物體內光學
西寶生物提供Lumiprobe活性染料,包括FITC、Cy5、Cy7等熒光染料,客服熱線:400-021-8158。活體動物體內光學成像主要采用生物發光與熒光兩種技術。生物發光是用熒光素酶基因(Luciferase)標記細胞或DNA,而熒光技術則采用綠色熒光蛋白、紅色熒光蛋白等熒光報告基因和FITC、Cy5、Cy7等熒光素及量子點(quantumdot,QD)進行標記。[查看]
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揭示FUS蛋白異常導致神經退行性疾病的致病機理
FUS(全稱為fused in sarcoma/translocated in liposarcoma,FUS/TLS)是一個多功能的DNA/RNA結合蛋白,主要定位于細胞核,但可以在細胞核與細胞質中穿梭。FUS蛋白在RNA的轉錄、RNA的剪接和microRNA的加工等過程中發揮重要作用。[查看]
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CRISPR-Cas9搭車“<font color='red'>DNA</font>納米紗團”進入細胞核?!
DNA納米紗團”是“首次“在體外和體內證明把CRISPR-Cas9復合物一起送進細胞核并實現基因編輯功能的藥物輸送體系。[查看]
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FastPrep快速土壤<font color='red'>DNA</font>提取Fast<font color='red'>DNA</font>及其它類型樣品的<font color='red'>DNA</font>、RNA和蛋白質
西寶生物專業提供快速核酸提取(FastPrep)等DNA提取試劑盒,客服熱線:400-021-8158。FastDNA快速高效穩定地提取難以破碎的動植物、微生物以及其它類型樣品的DNA、RNA和蛋白質等提取試劑盒[查看]
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黃體酮可提高乳腺癌患者的生存率
乳腺癌是一種常見的癌癥。在澳洲,每八位女性中就有一位乳腺癌患者,而且,每天有七位乳腺癌患者死亡。在美國平均每年有18萬5千位婦女患乳腺癌,并有4萬4千人死于這種疾病。近日,來自澳洲Adelaide大學及英國劍橋的研究人員發現,介導女性性激素(雌激素ER和黃體酮)活性的受體是如何與DNA相互作用,從而抑制了大多數乳腺癌生長的。[查看]
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<font color='red'>DNA</font>斷裂與大腦學習及老化相關
來自MIT的研究者們發現,神經元活性可以快速大量激活一些早期反應基因,從而促進大腦的學習和記憶。DNA雙鏈斷裂的形成,是一種生理活動,可以快速解除拓撲蛋白對早期反應基因的抑制,從而在神經元中表達這些早期反應基因。這項研究結果,有助于研究人員們研發出新的方法,防治認知下降疾病,例如老年癡呆癥。此項研究于近日發表在Cell雜志上。 在此研究之前,研究人員們在小鼠老年癡呆模型上發現,甚至是在疾病的前期,海馬區的神經元已經有大量的DNA損傷,即DNA雙鏈斷裂。為了研究清楚,這些DNA雙鏈斷裂是如何和為什么發生的,哪些基因[查看]
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甘氨酸,簡單逆轉衰老相關線粒體缺陷
衰老過程可以延遲甚至逆轉?日本筑波大學的Jun-Ichi Hayash教授領導的研究團隊最近發現至少在人類細胞系中確有如此可能。他們還確認了兩種特殊的,能夠調節最小和結構最簡單的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分參與了衰老的過程。這篇研究發表在最近的ScientificR eports上。 在許多物種(包括人類)中,線粒體功能異常是衰老的標志之一。這種理論來源于線粒體在細胞中扮演的能源站角色,它通過細胞呼吸過程產生的能量,為細胞供能。線粒體DNA損傷會使線粒體DNA改變或者突變。而這些變化的積累與壽命的降低[查看]
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<font color='red'>DNA</font>環狀分子的自主復制
生物系統中存在很多的自主復制的例子。然而,人工制造這樣的生物系統的自主復制系統卻是相當困難,這是因為生物系統很復雜。在其他領域,人類可以創造某些自我復制系統,比如磁場系統以及模塊化機器人等等。我們很少將這些人造的自我復制系統和生物系統中的自我復制系統進行比較。因而,如果能從理論上將人工的自主復制系統和生物細胞系統中的復制進行比較,這對于設計新型自主復制系統具有很大意義。其中,細胞中的DNA分子就是一個很好的切入點。基于其可以進行相互識別的特性,即DNA分子可以完成自組裝和復制。 最近,韓國科學家們的研究證明,[查看]
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如何選擇NGS自動化系統?
大規模NGS應用帶來不僅僅是技術上的革新,相對傳統更加復雜和精細操作,注定了這一技術將會更多地依賴自動化設備來完成。作為臨檢機構和近期崛起的眾多第三方檢測公司,在將NGS設備收入囊中之后,必然要考慮開始自動化樣品制備系統的投入。只有將整個樣品準備流程通過可靠的系統來完成,才能真正配得上是高質量的NGS檢測流程。 ★ 那么問題來了,什么才是一套稱職的自動化系統? 作為一套符合標準的NGS樣品制備系統,最基本的要求就是能夠提供符合標準的文庫DNA,以濃度和片段大小作為考核的標準。 而決定這一切的是試[查看]
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<font color='red'>DNA</font>研究向3D時代邁進
對于DNA的比喻在不斷增加。它是一串代碼、一段螺旋梯,而如今又變成近似折紙的東西。正如將一張平整的紙折疊,能將其變成一只鶴或一朵荷花,研究人員開始意識到,通過成環和折疊形成的復雜模式能幫助人體基因組轉變為一些有意義的東西。這種彎曲和旋轉可讓特定基因同那些距離遙遠但調控這些基因活動的 DNA片段保持密切聯系,激活產生骨頭、肌肉或腦細胞的基因表達,亦或刺激癌癥的發生。 該想法的精妙和潛力令眾多生物學家神魂顛倒,但他們仍在努力獲取足夠好的數據來確切地理解這些錯綜復雜的模式。去年12月,一項發表于《細胞》雜志 網絡版的報[查看]
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飽受爭議的<font color='red'>DNA</font>激光打印,激發創造新生物的可能性
Austen Heinz 是生物科技創業公司Cambrian Genomics的 CEO,這家只有 11 人團隊的小公司已從120多位投資人那里融到1000萬美元。他們目前主要為大醫藥公司打印DNA,如生物科技公司Roche,第三大制藥、生物和衛生保健公司GlaxoSmithKline和科學服務領域Thermo Fisher Scientific等,價格為每個DNA字母(堿基)5-6美分。[查看]
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