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N37香菇多糖殺菌劑
N37香菇多糖殺菌劑是一種廣譜性的植物病毒病生物殺菌劑,由蘑菇培養基中提取的抑制病毒病RNA復制的病毒病的生物農藥,在植物表面有良好的濕潤和滲透性,能迅速被植物吸收、降解,對人、畜及環境,適于綠色無公害基地使用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Products/N37XGDTSJJ.html
防霉劑308
308防霉效力強,活性成份能夠穿透微生物的細胞壁,進入細胞內部,并與細胞的核酸(RNA和DNA)上堿基結合。[查看]
http://www.baichuan365.com/Products/GXFMJ308.html
焦碳酸二乙脂 (液體)
焦碳酸二乙脂(Diethyl pyrocarbonate),CAS:1609-47-8是一種強但不徹底的RNA酶抑制劑。常用于生物實驗中RNA的提取等。[查看]
http://www.baichuan365.com/Products/1609-47-8.html
鹽酸胍,分子生物學,>99.0%
142790,鹽酸胍,Guanidine hydrochloride,CASN: 50-01-1, 分子生物學,>99.0%,用于RNA分離中以解離核蛋白并抑制RNase。[查看]
http://www.baichuan365.com/Products/50-01-1.html
CRISPR-Cas9構建服務
原核生物規律成簇的間隔短回文重復CRISPR (clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats)是一種來自細菌降解入侵的病毒DNA或其他外源 DNA 的免疫防御機制。在細菌及古細菌中,Cas9 蛋白含有兩個核酸酶結構域,可以分別切割DNA 兩條單鏈。Cas9首先與crRNA及tracrRNA結合成復合物,然后通過PAM序列結合并侵入DNA,形成RNA-DNA復合結構,進而對目的DNA雙鏈進行切割,使DNA雙鏈斷裂;CRISPR-Cas9系統已經成功應用于植物、細菌、酵母、魚類及哺乳動物細胞,是高效的基因組編輯系統。[查看]
http://www.baichuan365.com/Projects/crisprcas9gjfw.html
DNA提取試劑盒解決方案----MP BIOCHEMICALS
美國MP Biomedicals公司是由Qbiogene、ICN等3家公司聯合成立的生物試劑公司,包括:DNA/RNA分離和純化試劑盒、核酸抽提儀器、腺病毒載體、FISH探針、PCR相關試劑、即用型培養基、基因表達和分析研究試劑盒、轉染試劑、限制性內切酶、電泳和雜交試劑等。[查看]
http://www.baichuan365.com/Projects/dnatqjjfa.html
Science:張鋒團隊擴大基因組編輯的工具箱
Broad研究所張鋒教授領導的研究團隊近日擴大了基因組編輯的工具箱。他們在對自然多樣性進行深入探索后,發現了一些古老的系統。這些被稱為TIGR(串聯間隔向導RNA)的系統在向導RNA的引導下到達DNA上的特定位點。TIGR系統可以重編程,以靶向任何感興趣的DNA序列,并且它們具有不同的功能模塊,可以對靶向的DNA發揮作用。除了模塊化之外,TIGR系統與CRISPR等系統相比非常小巧,這在治療應用中將是一大優勢。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencezftdkdjyzbjdg_1.html
Nature Cardiovascular Research:心臟炎癥的關鍵差異
一組柏林研究人員與國際科學家合作,發現了由COVID-19引起的心臟炎癥、抗COVID-19疫苗接種和非COVID-19心肌炎的差異。他們在《自然心血管研究》上報告說,合作研究發現,與非covid -19心肌炎相比,由SARS-CoV-2感染和mRNA疫苗引起的心肌炎具有獨特的免疫特征。這項研究發表在《自然心血管研究》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturecardiovascular_1.html
PNAS:細胞間m<font color='red'>RNA</font>轉移改變人類多能干細胞狀態
日本東京科學研究所Takanori Takebe教授領導的研究小組研究了不同類型干細胞之間mRNA轉移的機制和作用。他們的研究結果發表在2025年1月22日的《美國國家科學院院刊》。[查看]
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《NBE》小環狀<font color='red'>RNA</font>疫苗:癌癥免疫治療的新曙光
研究人員在國際知名期刊《Nature Biomedical Engineering》上發表了一篇題為“Small circular RNAs as vaccines for cancer immunotherapy”的論文。該研究在癌癥免疫治療領域取得了突破性進展,為開發新型癌癥疫苗提供了重要的理論依據和技術支持。這一成果不僅展示了小環狀RNA(circRNA)在癌癥治療中的巨大潛力,還為未來癌癥疫苗的研發提供了新的思路和方向[查看]
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Science:真的沒想到,<font color='red'>RNA</font>:DNA這種特殊“三明治”結構與情緒體驗密切相關
南卡羅來納醫科大學的一組神經科學研究人員在《科學》雜志上報告說,他們在臨床前模型中發現了一種新的基因調節機制,這種機制與情緒體驗的行為適應有關。盡管這種適應對生存至關重要,但對于某些精神疾病患者來說,它們可能會成為問題。了解導致適應不良行為的基因變化可能有助于科學家開發更好的RNA療法來治療腦部疾病。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20241225_industrialnews_1.html
科學家發現了引發帕金森病的隱藏<font color='red'>RNA</font>結構
研究人員已經確定,G-四聯體在神經退行性疾病中促進有害蛋白質的聚集。用5-ALA阻斷G4s可以阻止小鼠的帕金森樣癥狀,這為早期疾病干預提供了一條有希望的途徑。[查看]
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Science:轉移<font color='red'>RNA</font>調節信使<font color='red'>RNA</font>的降解
德克薩斯大學西南醫學中心研究人員的一項新研究表明,轉移RNA (tRNA)是一種以讀取構建蛋白指令而聞名的遺傳分子,在調節這些指令在細胞中持續的時間方面也起著關鍵作用。[查看]
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《Cell》與帕金森病相關的蛋白質聚集的新機制
熊本大學的一組研究人員發現了導致神經退行性疾病(如帕金森病)的有害蛋白質聚集體形成的突破性機制。由Norifumi Shioda教授和Yasushi Yabuki副教授領導的研究小組首次發現,一種名為G-四重復合物(G4s)的獨特RNA結構在促進α-突觸核蛋白(一種與神經變性相關的蛋白質)的聚集中起著核心作用。通過證明抑制G4組裝可能潛在地阻止突觸核蛋白病的發生,這一發現將G4定位為這些疾病早期干預的有希望的靶點。[查看]
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NEJM:首次發現lnc<font color='red'>RNA</font>基因缺失引起神經發育疾病
博德研究所、布萊根婦女醫院、西北大學范伯格醫學院等機構的研究人員近日發現,一種極其罕見的神經發育障礙與一個編碼長鏈非編碼RNA(lncRNA)的基因有關。這項研究成果于2024年10月23日發表在《新英格蘭醫學雜志》(NEJM)上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/nejmscfxlncrnajyqsyq_1.html
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