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天野脂肪酶Amano Lipase-符合“綠色化學(xué)”觀念的生物催化劑
隨著人類環(huán)境意識的提高與可持續(xù)發(fā)展的需要,綠色化學(xué)應(yīng)運而生。生物催化反應(yīng)遵循綠色化學(xué)原理,為經(jīng)濟高效、具有可持續(xù)性的制造提供了有效工具。生物催化劑利用化學(xué)原理從源頭上減少和消除工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的污染,是能獲取光學(xué)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(xué)”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(shù)CRISPR/Cas9被《科學(xué)》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(guī)律間隔性成簇短回文重復(fù)序列的簡稱,Cas是CRISPR相關(guān)蛋白的簡稱。CRISPR/Cas9是由一種原始的細(xì)菌免疫系統(tǒng)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]
http://www.baichuan365.com/Article/natbiotechnolxyjtkjj_1.html
Immunity重大突破!科學(xué)家在心包液中發(fā)現(xiàn)可以修復(fù)損傷心臟的全新細(xì)胞!
卡爾加里大學(xué)的研究人員首次發(fā)現(xiàn),在心臟周圍的囊內(nèi)發(fā)現(xiàn)的心包液中有一種此前未被識別的細(xì)胞群,Gata6+心包腔巨噬細(xì)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(fā)現(xiàn)了同樣的細(xì)胞,這證實了這種修復(fù)細(xì)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(xué)家開發(fā)抗體納米顆粒破解腫瘤免疫耐受難題!
抗體,腫瘤[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencezktpzgkxjkfkt_1.html
永攀高峰、閃耀未來|西寶6月銷售榜首、沖刺先鋒、杰出服務(wù)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(jù)銷售額等數(shù)據(jù),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(xì)胞分裂過程中或扮演關(guān)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(xì)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(xué)等機構(gòu)的科學(xué)家們通過研究分析了中心粒促進細(xì)胞有絲分裂過程的分子機制,相關(guān)研究或能幫助闡明有絲分裂過程中這些微小細(xì)胞結(jié)構(gòu)的功能。[查看]
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Nature:靶向潘氏細(xì)胞產(chǎn)生的Notum可讓衰老的腸道干細(xì)胞恢復(fù)青春
在一項新的研究中,來自芬蘭赫爾辛基大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)隨著年齡的增加,腸上皮的再生能力如何發(fā)生下降。靶向一種抑制干胞維持信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的酶可讓老化的腸道恢復(fù)再生潛力。這一發(fā)現(xiàn)可能指出了緩解年齡相關(guān)的胃腸道問題、降低癌癥治療副作用和通過促進康復(fù)降低老齡化社會的醫(yī)療成本的方法。相關(guān)研究結(jié)果于2019年7月10日在線發(fā)表在Nature期刊上,論文標(biāo)題為“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturebxpsxbcsdnotum_1.html
Science子刊:酪氨酸激酶抑制劑達(dá)沙替尼作為CAR-T細(xì)胞的藥物開關(guān)
嵌合抗原受體(CAR)-T細(xì)胞免疫療法是一種有效治療癌癥的細(xì)胞療法。不幸的是,這種免疫療法有它的風(fēng)險,而且CAR-T細(xì)胞的過度活化有時會引起嚴(yán)重甚至致命的毒副作用。CAR-T細(xì)胞是“活的藥物”,需要采取技術(shù)允許醫(yī)生(和患者)保持對注入到患者體內(nèi)的這些T細(xì)胞的控制。目前有一些抑制過度活化的CAR-T細(xì)胞的方法,它們能夠殺死CAR-T細(xì)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(xì)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(fā)明以來被廣泛使用,曾經(jīng)被認(rèn)為是可以治愈任何細(xì)菌感染的靈丹妙藥。然而,由于多種因素的影響,21世紀(jì)以來細(xì)菌抗生素抗性(耐藥性)問題日益突出,導(dǎo)致抗菌藥物治療失效時有發(fā)生,因此抗生素抗性基因被認(rèn)定為新興污染物。[查看]
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Nat Microbiol:新發(fā)現(xiàn)!科學(xué)家有望利用脂質(zhì)靶點開發(fā)出新型流感療法
對于大多數(shù)人而言,甲型流感病毒(IAV,influenza A virus)往往能被機體免疫系統(tǒng)所清除;然而在某些情況下,宿主機體的免疫反應(yīng)會失調(diào),而且一旦并未及時控制的話,機體免疫細(xì)胞所引發(fā)的炎癥就會導(dǎo)致廣泛的肺部組織損傷以及死亡率和發(fā)病率的增加。那么我們?nèi)绾螏椭鷻C體免疫系統(tǒng)平衡兩種主要的宿主防御策略呢?即攻擊病原體(宿主耐受性)及保護自身的組織(疾病耐受性)。[查看]
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Cancer Discovery:KRAS誘導(dǎo)線粒體自噬來促進胰腺癌發(fā)展
癌細(xì)胞在腫瘤的低能量環(huán)境中使用一種奇怪的繁殖策略:他們破壞了自己的線粒體!冷泉港實驗室(CSHL)的研究人員現(xiàn)在也知道了這個過程是如何發(fā)生的,為胰腺癌治療提供了一個有希望的新靶點。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cancerdiscoverykrasy_1.html
Neurology:太低的LDL膽固醇可能會增加出血性中風(fēng)的風(fēng)險
目前的指南建議降低膽固醇,以降低心臟病風(fēng)險。在一項新的為期9年的研究中,來自中國和美國的研究人員研究了低密度脂蛋白膽固醇(LDL)---通常稱為“壞”膽固醇---與出血性中風(fēng)之間的關(guān)系,結(jié)果發(fā)現(xiàn)如果膽固醇下降過低,這可能會增加出血性中風(fēng)的風(fēng)險。當(dāng)血管在大腦中爆裂時,這種類型的中風(fēng)就會發(fā)生。相關(guān)研究結(jié)果于2019年7月2日在線發(fā)表在Neurology期刊上,論文標(biāo)題為“Low-density lipoprotein cholesterol and risk of intracerebral hemorrhage”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/neurologytddldldgckn_1.html
Science子刊:挑戰(zhàn)常規(guī)!人皮膚組織駐留記憶T細(xì)胞能夠遷移到血液中
皮膚和其他屏障組織是長壽的組織駐留記憶T細(xì)胞(resident memory T cell, TRM)的家園,而且TRM細(xì)胞能夠作為哨兵對先前遇到的抗原快速地作出反應(yīng)。[查看]
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Cell:揭秘人類細(xì)胞如何對外部環(huán)境信號產(chǎn)生反應(yīng)并加工處理
近日,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自海德堡大學(xué)等機構(gòu)的科學(xué)家們通過研究利用新型的生物技術(shù)方法分析了人類細(xì)胞如何對外部信號產(chǎn)生反應(yīng)并加工處理。文章中,研究者重點對G蛋白及其受體GPCRs之間的相互作用進行研究,G蛋白是信號傳輸?shù)慕閷?dǎo)子,而GPCRs則會誘發(fā)信號過程。[查看]
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Nature:科學(xué)家有望實現(xiàn)讓疲憊不堪的免疫細(xì)胞重新煥發(fā)活力 再次高效抑制癌癥進展
研究者E. John Wherry博士說道,TOX是衰竭T細(xì)胞的關(guān)鍵調(diào)節(jié)子,如今我們能夠設(shè)法對TOX進行工程化靶向修飾來逆轉(zhuǎn)或抑制T細(xì)胞的衰竭,從而有效抵御機體感染或癌癥發(fā)生。研究人員所研究的T細(xì)胞由三種類型,其依賴于不同身份之間的高效和協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)換,當(dāng)被特殊蛋白開始激活后,不成熟的T細(xì)胞就會就會開始復(fù)制,并且經(jīng)歷精心策劃的分子重組程序成為效應(yīng)T細(xì)胞(TEFF),從而產(chǎn)生能夠殺滅癌細(xì)胞的炎性細(xì)胞因子。[查看]
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