《Nature》脂质分子怎样促进癌症生长?

《Nature》脂质分子怎样促进癌症生长?

《Nature》杂志上的一项新研究表明,一种特殊的脂质类型实际上对癌症免疫逃避至关重要。以至于某些癌细胞没有它就无法增殖。这些发现证实了长期以来的怀疑,即这种脂质不仅是癌症生物学中的关键角色(因此也是关键的药物靶点),而且还证明了现有的FDA批准的旨在抑制脂质产生的药物可以激发免疫系统对抗癌症。

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自然发生的DNA-蛋白质融合分子

自然发生的DNA-蛋白质融合分子

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究团队报告了一类具有pyrimidone motif的肽-碱基融合天然产物,这些产物来自广泛分布的核糖体合成和翻译后修饰(RiPP)生物合成途径。该途径具有两个步骤,即异聚RRE–YcaO–脱氢酶复合物催化前体肽上的天冬酰胺残基形成六元吡啶酮(pyrimidone)环,酰基酯酶选择性地识别该片段以切割C末端跟随肽。

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细胞凝聚物帮助调节细胞质的电化学环境

细胞凝聚物帮助调节细胞质的电化学环境

由于杜克大学和圣路易斯华盛顿大学的研究人员的工作,我们知道生物分子凝聚物也可以产生非局部效应。具体来说,当生物分子凝聚物形成时,它们可以产生电位梯度,直接影响细胞质pH和膜电位,这些特性反过来影响细胞的整体特性和结果。在杜克大学和华盛顿大学研究小组研究的细菌细胞中,这些全球特征包括对抗生素的耐药性。详细的研究结果发表在《Cell》杂志上,题为“生物分子凝聚体调节细胞电化学平衡”的文章。

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国货之光 ——Seebio(R) TEV 蛋白酶(TEV Protease)活性测定试剂盒, 为生物制药和科研服务添砖加瓦!

国货之光 ——Seebio(R) TEV 蛋白酶(TEV Protease)活性测定试剂盒, 为生物制药和科研服务添砖加瓦!

Seebio TEV蛋白酶(TEV Protease)活性测定试剂盒(荧光法)。该试剂盒基于TEV白酶的特异性底物肽被切割后可形成稳定、高荧光、低背景的荧光产物,通过检测386nm 激发光下,480nm发射光的荧光强度,再利用标准曲线准确定量出TEV蛋白酶的活性。是一种快速、简单的量化TEV蛋白酶活性的方法,以量化TEV蛋白酶活性。

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《Cell》核自噬——癌症治疗中关键的DNA修复机制

《Cell》核自噬——癌症治疗中关键的DNA修复机制

研究人员在《Cell》杂志上报道了他们的发现,他们描述了DNA修复的一个新过程,在这个过程中,细胞从细胞核中去除有害的DNA蛋白损伤,确保其遗传物质的稳定性,促进细胞存活。研究小组称这种新过程为核噬。核自噬是一种天然的细胞清洁机制,被称为自噬,是修复DNA和确保细胞存活所必需的。它涉及一种称为TEX264的常见表达蛋白。

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异硫氰酸胍 - RNA提取试剂

异硫氰酸胍 - RNA提取试剂

异硫氰酸胍是一种变性剂,常用于RNA分离。它可用作全血样品的储存缓冲液。异硫氰酸胍可灭活核酸酶,是储存和冷冻粪便样本进行DNA研究的理想选择。

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《Cell》各种形式痴呆具有哪些相同以及独特的分子标记

《Cell》各种形式痴呆具有哪些相同以及独特的分子标记

研究人员首次发现了与退化相关的“分子标记”——细胞及其基因调节网络中可观察到的变化——这些标记在影响大脑不同区域的几种形式的痴呆症中是共有的。重要的是,加州大学洛杉矶分校领导的研究发表在《Cell》杂志上,还确定了不同形式的痴呆症的特异性标记,这些综合发现代表了在寻找病因、治疗和治愈方面的潜在范式转变。

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应用于小试、中试和工业化生产的中空纤维微管膜

应用于小试、中试和工业化生产的中空纤维微管膜

中空纤维微管膜是一种结合了功能性纤维材料与分离膜技术的创新膜技术产品。它以高单位体积装填密度、广阔的过滤面积、紧凑的占地面积以及相对低廉的成本等优势脱颖而出,成为分离膜领域中发展速度最快、市场规模最大、产值最高的新型膜技术产品之一

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PNAS提出新视角:低温下RNA的新生物化学

PNAS提出新视角:低温下RNA的新生物化学

核糖核酸(RNA)是一种在生物遗传学中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和进化中起着关键作用。RNA的组成与DNA非常相似,它能够执行各种生物功能,这取决于它的空间构象,即分子在自身上折叠的方式。现在,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文首次描述了RNA在低温下折叠的过程如何为研究地球上的原始生物化学和生命进化开辟了一个新的视角。

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