2024年 11 月 28日, 星期四
新闻

ECL发光液

ECL发光液(Enlight)与黍稷中纯化的阳离子过氧化物酶可诱导人结肠癌细胞程序性坏死研究

由于细胞通过不同的凋亡方式进行程序性死亡,抗凋亡剂的癌细胞可能会对程序性坏死的诱导剂敏感。许多传统的被批准进入市场或者临床试验的化疗或分子靶向药物被确定为某些癌细胞的程序性坏死的诱导剂。这些药物包括紫草素及其类似物,β-拉帕醌和eupomatenoid-5等。现分享一篇ECL发光液(Enlight)与黍稷中纯化的阳离子过氧化物酶可诱导人结肠癌细胞程序性坏死研 …

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ECL发光液与亚麻子油和老龄公鸡睾酮相关基因和蛋白质表达研究

公鸡的繁殖性能在家禽生产中起着重要作用。男性生殖腺、雄激素和精子发生对男性维持正常的生殖功能至关重要。同时,年龄也是影响公鸡繁殖性能的重要因素。公鸡生育高峰在37周左右,50~55周左右下降。然而,商业饲养的公鸡往往被期望在更长的时间内保持较高的生育率。如何提高老龄公鸡的生育能力已成为亟待解决的重要问题。ω-3/n-3多不饱和脂肪酸(ω-3/n-3 pufa …

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ECL发光液(Enlight)与五味子醇乙促进肝再生研究

      肝再生是肝损伤后恢复的重要过程,是肝部分切除术(PHx)后的一种很有前景的临床策略。五味子醇乙(Schisandrol B,SOLB)是从华中五味子提取的一种生物活性成分,对小鼠药物性肝损伤具有明显的肝保护作用。然而,SOLB对PHx肝再生的影响尚不清楚。现分享一篇ECL发光液(Enlight)与五味子醇乙促进肝再生研究的文献,以供参考。

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ECL发光液与睫状体神经营养因子和阿尔兹海默症治疗研究

通过其病理特征,即老年斑和神经纤维缠结来抑制阿尔茨海默病(AD)进展,是一种有效的治疗方法。许多研究表明睫状体神经营养因子(CNTF)不仅能够促进神经元生长和维持细胞存活,还可显著降低淀粉样蛋白β(Aβ)聚集和沉积。现分享一篇ECL发光液(enlight)与睫状体神经营养因子和阿尔兹海默症治疗研究的文献,以供参考。

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ECL发光液(Enlight)与小鼠DSS诱导的结肠炎研究

       炎症性肠病(IBD)与遗传背景、免疫系统和生活方式,包括饮食和其他环境因素有关。它包括溃疡性结肠炎(UC)和Crohn病(CD),以肠慢性炎症为特征。在过去的半个世纪里,IBD的全球发病率稳步上升。有几种药物用于治疗IBD,包括氨基水杨酸盐、皮质类固醇、抗生素和免疫调节剂。然而,这些药物不仅对IBD患者具有有益的作用,而还具有显著的副作用,因此 …

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ECL发光液(enlight)与DNA酶1和糖尿病研究

       脱氧核糖核酸酶I(DNaseI)是38 kDa糖蛋白的非限制性核酸酶。它可以水解单链和双链DNA中的磷酸二酯键。内源性DNA酶I是促进细胞凋亡过程中染色质分解的核酸内切酶之一。作为分泌型内切酶,DNaseⅠ是体液中主要的核酸酶,如血清和尿液。在人类中,胰腺是DNASi I的合成和分泌的主要来源,占血清中D …

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增强型ECL发光液-Enlight

产品介绍 用于辣根过氧化物酶(HRP)标记的蛋白或核酸检测。 超300家实验室应用3年,从未想过更换! 主要特点 超灵敏 EnlightTM含独特的发光增强剂,发光灵敏度非常高。 超稳定EnlightTM含独特的发光稳定剂,4℃储存1年以上,信号强度不变。 低背景EnlightTM含精准的发光底物,提高信噪比110倍以上,灵敏度更高背景却更低。 信号强Enl …

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超敏型ECL发光液-Enlight-plus

产品介绍 用于辣根过氧化物酶(HRP)标记的蛋白或核酸检测。 超300家实验室应用3年,从未想过更换! 主要特点 Pg级别  EnlightTM-Plus含高灵敏的发光增强剂,检测级别可以达到pg级。 低背景   EnlightTM-Plus采用精准的发光底物,有效降低发光试剂造成的非特异发光和背景发光。 时间长   EnlightTM-Plus采用特异的发 …

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ECL发光液与PRDX3在肝癌细胞生长和发展中作用的研究

     PRDX3是调节细胞氧化还原状态的线粒体过氧化物还原酶。据报道,PRDX3在肝癌中过度表达,但PRDX3在肝细胞癌(HCC)发生发展中的作用尚未得到很好的阐述。现分享一篇ECL发光液(enlight)与沉默PRDX3抑制肝癌细胞生长及促进细胞侵袭和细胞外基质降解研究的文献,以供参考。 文献地址:https://pubs.acs.org/doi/10 …

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ECL发光液与蛋白激酶Nemo样激酶基因重组腺病毒载体的构建与鉴定研究

Nemo样激酶(nemo-likekinase,NLK)属于丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。在果蝇、线虫、爪蟾等多种生物中都存在NLK的同源蛋白,其结构存在高度的相似性,显示NLK在进化过程中十分保守。研究显示,NLK能够结合并磷酸化一系列转录因子,参与多个信号通路的调节,其中包括与发育过程密切相关的信号途径Wnt和Notch等。Kortenjann等研究发现,NL …

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