D-二聚体(D-Dimer)-磁微粒化学发光法(吖啶酯) /荧光免疫层析解决方案

D-二聚体(D-Dimer)-磁微粒化学发光法(吖啶酯) /荧光免疫层析解决方案

D-二聚体是纤维蛋白单体经活化因子ⅩⅢ交联后,经纤溶酶水解所产生的一种特异性降解产物,能够反映体内的凝血功能和纤溶活性,是机体高凝状态、血栓形成、继发性纤溶亢进的指标。目前D-二聚体检测方法众多,主要有酶联免疫吸附(ELISA)、酶联免疫荧光(ELFA)、非增强胶乳凝集试验、胶乳增强免疫比浊法、化学发光法、免疫层析(POCT)等。这些方法在检测方便性、检测时长、检测敏感性、结果报告(定性/半定量/定量)等方面各有不同。

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新加坡科学家开发基因编辑技术,消除EV-A71 RNA病毒

新加坡科学家开发基因编辑技术,消除EV-A71 RNA病毒

来自A*STAR新加坡基因组研究所(GIS)和新加坡国立大学医学院(NUS Medicine)的一组科学家在对抗导致人类疾病和流行病的RNA病毒方面取得了重要突破。他们的研究表明,在实验室模型中,由腺相关病毒(AAV)传递的CRISPR-Cas13编辑器可以直接靶向并消除RNA病毒。

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为何生物医药产品配方中要添加L-岩藻糖(GMP级别产品)?

为何生物医药产品配方中要添加L-岩藻糖(GMP级别产品)?

L-岩藻糖是一种天然存在的单糖,在许多生物分子中,包括蛋白质、脂质和糖,都有发现。它具有多种生物活性,包括:提高蛋白质稳定性和溶解度、减少免疫原性。因此,L-岩藻糖在生物医药产品配方中具有潜在的应用。

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单蛋白纳米孔法检测翻译后修饰

单蛋白纳米孔法检测翻译后修饰

在牛津大学,科学家们开发了一种纳米孔技术,可以识别单个蛋白质中的三种不同的翻译后修饰(PTMs),甚至可以识别长蛋白质链的深处。科学家们断言,他们的技术“为编制细胞和组织中的蛋白质形态清单奠定了基础。这种方法可以改变我们对蛋白质变异如何与疾病相关的理解,并且可以实现即时诊断。

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Nature子刊新研究为癌症如何破坏干细胞精心调整的表观过程提供了新见解

Nature子刊新研究为癌症如何破坏干细胞精心调整的表观过程提供了新见解

在皮肤中,一些异常的成年表皮干细胞后来会开启SOX9。现在洛克菲勒的研究人员已经揭示了这一恶性转变背后的机制。事实证明,SOX9属于一类特殊的蛋白质,它控制着遗传信息从DNA到mRNA的传递。这意味着它有能力撬开密封的遗传物质口袋,与之前沉默的基因结合,并激活它们。他们的研究结果发表在《自然细胞生物学》杂志上。

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有木有增加蛋白表达量的转染试剂? ——试试Seebio®小西家的阳离子聚合物PEI

有木有增加蛋白表达量的转染试剂? ——试试Seebio®小西家的阳离子聚合物PEI

聚乙烯亚胺(Polyethylenimine,PEI)作为化学转染的新宠,近年来倍受关注,无论是科研还是在工业化、大规模瞬时转染表达重组蛋白或病毒载体领域都是使用广泛的转染试剂。西宝生物开发的新一代阳离子聚合物产品着重优化和DNA结合能力。为了更好的了解PEI这款阳离子聚合物产品

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Science:第一次确定了监督tau功能的基因

Science:第一次确定了监督tau功能的基因

根据宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的一项新研究,一种编码与tau蛋白产生相关的蛋白的基因:TRIM11,在类似阿尔茨海默病(AD)的神经退行性疾病的小动物模型中被发现可以抑制恶化,同时提高认知和运动能力。此外,TRIM11被确定在去除导致神经退行性疾病(如AD)的蛋白缠结中起关键作用。研究结果发表在《科学》杂志上。

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划时代!首个碱基编辑CAR T疗法挽救两名白血病儿童生命

划时代!首个碱基编辑CAR T疗法挽救两名白血病儿童生命

伦敦大学学院和大奥蒙德街儿童医院的研究人员使用碱基编辑技术生成通用的、现成的嵌合抗原受体(CAR) T细胞。健康的志愿者供体T细胞使用慢病毒转导,以表达特异性CD7 (CAR7)的CAR[一种在T细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)中表达的蛋白]。然后,该研究使用碱基编辑灭活编码CD52和CD7受体以及αβ T细胞受体β链的三个基因,分别逃避淋巴消耗血清学治疗、CAR7 T细胞自相残杀和移植物抗宿主病。该研究检测了这些编辑过的细胞在三名白血病复发儿童中的安全性。

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Nature解开一种蛋白质,研发一种新的生物技术工具

Nature解开一种蛋白质,研发一种新的生物技术工具

科学家们已经揭开了Argonaute蛋白的逐步激活过程,这种蛋白质在生命的所有领域都有着深刻的进化历史,为利用其功能作为生物技术工具打开了大门。

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