2024年 11 月 21日, 星期四
新闻

文献

ECL发光液与S-periaxin二聚反应中的分子间二硫键研究

        Periaxin最初是从哺乳动物周围神经系统(PNS)的髓鞘化施万细胞中鉴定出来的,它通过膜-蛋白相互作用在稳定施万细胞-轴突单元中起着重要作用。Periaxin蛋白占PNS蛋白含量的16%。Periaxin基因缺失或突变导致脱髓鞘周围神经病变,如Charcot–Marie–Tooth病4F、腓骨肌萎缩、遗传性运动和感觉神经病变以及隐性Dej …

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体内转染与mirRNA-93对小鼠心肌微血管内皮细胞损伤作用研究

      心肌炎是一种通常由病毒感染或病毒感染后的免疫反应导致心脏炎症疾病,是导致扩张性心肌病的重要原因。最近的研究也认为心肌炎是导致运动员心脏性猝死(SCD)的主要原因。现分享一篇体内转染mirRNA-93(Entranster)对小鼠心肌微血管内皮细胞损伤作用的研究的文献,以供参考。

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ECL发光液(enlight)与甜菊渣提取物改善D-半乳糖诱导衰老小鼠的氧化应激研究

衰老被定义为是机体内部环境的稳定,生理功能和代谢过程不可避免的退化的一个过程。许多疾病与衰老有关,如帕金森病、糖尿病、动脉粥样硬化、阿尔茨海默病、骨质疏松症、骨关节炎和多种癌症。随着老龄化社会的到来,健康越来越受到重视。氧化应激是由活性氧自由基和抗氧化剂不平衡引起的生物过程,可能导致脂质、蛋白质和DNA的氧化损伤,最终导致死亡。科学证据表明,氧化应激在衰老过 …

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ECL发光液(enlight)与YAP和衰老细胞的存活研究

       虽然化疗药物可以诱导衰老以阻止肿瘤细胞进一步分裂,但衰老也可以主要通过衰老相关的分泌表型促进肿瘤发生。因此,应立即清除衰老的肿瘤细胞,防止耐药性和复发。现分享一篇ECL发光液(enlight)与YAP和衰老细胞的存活研究的文献,以供参考。 文献地址:https://sci-hub.shop/10.1016/j.canlet.2016.02.04 …

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体内转染(Entranster)与HNRNPC在乳腺癌细胞中作用研究

在胶质母细胞瘤、肝细胞癌、黑色素瘤和肺癌等多种肿瘤或肿瘤细胞系中,均可观察到异质核糖核蛋白C(HNRNPC)的异常上调。HNRNPC以其在RNA剪接、序列非特异性RNA输出、RNA表达、稳定性、30端加工和翻译中的调节作用而闻名。的确,在这些涉及HNRNPC的调节事件中,涉及多种癌症相关基因的处理,包括BRCA、uPAR、MALAT1、PDCD4、cMyc。 …

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体内转染(Entranster)与谷胱甘肽过氧化物酶4和继发性脑损伤研究

氧化应激在脑出血(ICH)后继发性脑损伤(SBI)中起重要作用,但其机制尚未完全阐明。近年来,抗氧化酶谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)由于能够降解作为氧化应激主要指标的活性氧(ROS)而备受关注,但GPX4在脑出血中的作用尚未见报道。现分享一篇体内转染(Entranster)与谷胱甘肽过氧化物酶4和继发性脑损伤研究的文献,以供参考。

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体内转染(entranster)与ADAM2沉默对异氟醚诱导的认知功能障碍的影响研究

认知功能障碍包括学习、注意力和记忆力方面的缺陷,通常被认为是系统性红斑狼疮最常见和最不易理解的神经精神症状。帕金森病(PD)和阿尔茨海默病(AD)是由认知功能障碍引起的一类广为人知的疾病。轻度认知障碍通常在早期AD中表现出来。有报告表明,诸如颜色辨别缺陷等症状能够部分反映认知功能障碍。据报道,包括异氟醚在内的挥发性麻醉剂对以麻醉后认知缺陷为特征的认知功能障碍 …

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DNA转染(Entranster)与谷胱甘肽过氧化物酶4抗炎作用研究

抗氧化酶,谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4),可通过消除花生四烯酸(AA)代谢网络产生的氧化物质来解决炎症问题。上调其活性已被认为是一种有前途的炎症干预策略。现分享一篇DNA转染(Entranster)与谷胱甘肽过氧化物酶4抗炎作用研究的文献,旨在研究GPX4激活剂对AA代谢网络和炎症相关通路的影响。

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体内转染与RNAi诱导的细胞和小鼠基因沉默的光化学调控研究

       基于RNA干扰(RNAi)的基因治疗是一种有吸引力的序列特异性基因沉默方法,可用于治疗严重的人类疾病,包括遗传疾病、病毒感染和癌症。Patisiran是FDA批准的第一种基于RNAi的核酸药物,于2018年批准用于治疗遗传性转甲状腺素介导的淀粉样变性的多发性神经病。然而,siRNA药物仍存在一些尚未解决的问题,包括血清稳定性、免疫应答、靶向效应 …

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体内转染(Entranster)与DNMT1过表达和废用性骨质疏松研究

废用性骨质疏松(DOP)属于继发性骨质疏松症的一种,是由于骨骼的机械张力刺激减少而引起的局部或全身性骨量减少。可以出现于运动能力受限或功能障碍,也可能发生于创伤或者术后制动。有关DOP的确切机制尚不清楚,尽管表观遗传修饰可能是主要原因。最近,有研究表明DNA甲基转移酶(DNMT)蛋白可将胞嘧啶催化为5-甲基胞嘧啶(5mC),改变DNA的表观遗传状态。现分享一 …

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