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團建回顧|“我眼中的西寶”主題活動圓滿結束
7月26日,三伏天的上海驕陽似火,就如同我們西寶人火一般的熱情。在大家伙的協力配合下,“我眼中的西寶”主題活動圓滿舉行,大家的踴躍參與讓每一位加深了對西寶的了解,增加了業務知識,一起努力成為更好的西寶人。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/hdhgwyzdxbzthdymjs_1.html
PLoS Pathog:揭示HIV感染如何導致心臟病、糖尿病和癡呆癥等一系列慢性疾病
HIV感染,心臟病,糖尿病和癡呆癥,慢性疾病[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/plospathogjshivgrrhd_1.html
Nature突破:腸道微生物可能會影響ALS的進程
魏茨曼科學研究所的研究人員在老鼠身上進行的研究發現,腸道微生物(統稱腸道微生物群)可能會影響肌萎縮側索硬化癥(ALS)的進程,也被稱為盧伽雷氏癥。研究人員發現,小鼠接受了某些腸道微生物株或已知由這些微生物分泌的物質后,一種類似ALS的疾病的進展變慢,初步結果表明,該菌群調節功能的發現可能適用于ALS患者,相關研究成果于近日發表在《Nature》上,題為"Potential roles of gut microbiome & metabolites in modulation of murine ALS"。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturetpcdwswknhyxal_1.html
Cell Stem Cell:警惕!低劑量的輻射有利于具有癌變能力的細胞生長增殖!
威康桑格研究所和劍橋大學的研究人員研究了低劑量輻射對小鼠食道的影響??茖W家們發現,相當于三次CT掃描的低劑量、被認為是安全的輻射會使得能夠致癌的細胞在健康組織中比正常細胞具有競爭優勢。研究小組發現,低劑量的輻射會增加p53突變細胞的數量,這是一種眾所周知的與癌癥相關的基因變化。然而,在放療前給小鼠服用抗氧化劑促進了健康細胞的生長,從而取代了p53突變細胞。相關研究結果于近日發表在《Cell Stem Cell》上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellstemcelljtdjldfs_1.html
Nature:首次揭示軍團菌毒素SidJ劫持人鈣調蛋白并促進這種細菌茁壯成長機制
在一項新的研究中,德國哥德大學的Sagar Bhogaraju和Ivan Dikic及其團隊發現軍團菌(Legionella)中的毒素SidJ對人體蛋白進行了獨特的修飾,并幫助軍團菌在人體細胞內生長。SidJ利用自身的優勢劫持了人體中一種稱為鈣調蛋白(Calmodulin)的蛋白,這是致病菌利用人類分子機構并將它轉化為對抗人類的經典例子之一。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturescjsjtjdssidjj_1.html
BBA-Mol Basis Dis:omega-6脂肪酸可以幫助對抗心臟病
卡迪夫大學的研究人員與本-古里安大學合作進行的一項新研究發現,omega-6多不飽和脂肪酸可能有助于對抗心臟病。這項名為"Dihomo-gamma-linolenic acid inhibits several key cellular processes associated with atherosclerosis"的研究發表在《Biochimica et Biophysica Acta -Molecular Basis of Disease》上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/bbamolbasisdisomega6_1.html
天野脂肪酶Amano Lipase-符合“綠色化學”觀念的生物催化劑
隨著人類環境意識的提高與可持續發展的需要,綠色化學應運而生。生物催化反應遵循綠色化學原理,為經濟高效、具有可持續性的制造提供了有效工具。生物催化劑利用化學原理從源頭上減少和消除工業生產對環境的污染,是能獲取光學活性化合物簡便方法。西寶生物隆重推出天野脂肪酶(Amano Lipase),是符合“綠色化學”觀念的生物催化劑,詳情致電400-021-8158![查看]
http://www.baichuan365.com/Article/Amano Lipase_1.html
Nat Biotechnol:新研究拓寬堿基編輯器的靶向范圍
基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas9是由一種原始的細菌免疫系統改編而成的,它的作用方式是首先在基因組的一個靶位點上切割雙鏈DNA。[查看]
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Immunity重大突破!科學家在心包液中發現可以修復損傷心臟的全新細胞!
卡爾加里大學的研究人員首次發現,在心臟周圍的囊內發現的心包液中有一種此前未被識別的細胞群,Gata6+心包腔巨噬細胞,可以幫助治愈小鼠受損的心臟。研究人員也在心臟受傷的人的心包中發現了同樣的細胞,這證實了這種修復細胞有望為心臟病患者提供一種新的治療方法。[查看]
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Science子刊突破!中國科學家開發抗體納米顆粒破解腫瘤免疫耐受難題!
抗體,腫瘤[查看]
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永攀高峰、閃耀未來|西寶6月銷售榜首、沖刺先鋒、杰出服務獎揭曉
西寶生物是一個朝氣蓬勃的團隊,小伙伴們一起拼搏,共同成長。為了良性的競爭,每月,依據銷售額等數據,我們都會評選出月度銷售榜首和月度沖刺先鋒獎。2019年度六月份月度銷售榜首獎和沖刺先鋒獎新鮮出爐[查看]
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Devel Cell:中心粒在細胞分裂過程中或扮演關鍵角色
有絲分裂是染色體所編碼的遺傳信息平均分配給兩個子代細胞的過程,其是地球上所有生命的基本特征,近日,一項刊登在國際雜志Developmental Cell上的研究報告中,來自維也納大學等機構的科學家們通過研究分析了中心粒促進細胞有絲分裂過程的分子機制,相關研究或能幫助闡明有絲分裂過程中這些微小細胞結構的功能。[查看]
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Nature:靶向潘氏細胞產生的Notum可讓衰老的腸道干細胞恢復青春
在一項新的研究中,來自芬蘭赫爾辛基大學的研究人員發現隨著年齡的增加,腸上皮的再生能力如何發生下降。靶向一種抑制干胞維持信號轉導的酶可讓老化的腸道恢復再生潛力。這一發現可能指出了緩解年齡相關的胃腸道問題、降低癌癥治療副作用和通過促進康復降低老齡化社會的醫療成本的方法。相關研究結果于2019年7月10日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
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Science子刊:酪氨酸激酶抑制劑達沙替尼作為CAR-T細胞的藥物開關
嵌合抗原受體(CAR)-T細胞免疫療法是一種有效治療癌癥的細胞療法。不幸的是,這種免疫療法有它的風險,而且CAR-T細胞的過度活化有時會引起嚴重甚至致命的毒副作用。CAR-T細胞是“活的藥物”,需要采取技術允許醫生(和患者)保持對注入到患者體內的這些T細胞的控制。目前有一些抑制過度活化的CAR-T細胞的方法,它們能夠殺死CAR-T細胞,因而消除它們的毒副作用和抗腫瘤作用,但是它們都是一次性使用的。[查看]
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水庫細菌群落分類組成與抗生素耐藥功能基因變化過程研究獲進展
抗生素自發明以來被廣泛使用,曾經被認為是可以治愈任何細菌感染的靈丹妙藥。然而,由于多種因素的影響,21世紀以來細菌抗生素抗性(耐藥性)問題日益突出,導致抗菌藥物治療失效時有發生,因此抗生素抗性基因被認定為新興污染物。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/skxjqlflzcykssnygnjy_1.html