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血清源自内蒙古大草原自有牧场,取孕期6-8月龄奶牛胚胎,无菌颈动脉取血,低温分离,各指标检验合格后在GMP车间三级除菌过滤分装。
Cell Counting Kit-8 简称 CCK-8 试剂盒,是 MTT 的升级替代方法,是 一种基于 WST-8 [2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基 苯)-2H-四唑单钠盐]的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速、高灵敏度且无 放射性的检测试剂盒。 检测原理:WST-8 在电子耦合试剂存在的情况下,可以被线粒体内的脱 氢酶还原生成水溶性的橙黄色的甲臜产物(formazan)(参考图 1)。产生的 formazan 的量与活细胞的数量成正比。因此,细胞增殖越多越快,则颜色越 深;细胞毒性越大,则颜色越浅。使用酶标仪在 450nm 波长处测定 OD 值, 间接反映活细胞数量。
免疫球蛋白降解酶 Z (IdeZ) 来源于马链球菌兽瘟亚种(Streptococcus equi subspecies zooepidemicus)。IdeZ 是一种 E.coli 中表达的、人工重组的高度特异 性免疫球蛋白酶,特异性酶切免疫球蛋白 G(IgG), 酶切位点是位于铰链区下方的单一位点,从而产生 F(ab’) 2 和 Fc 片段。IdeZ protease 可有效切割人 IgG1、 IgG2、IgG3 和 IgG4,还可以切割猴、羊、兔、人源化和嵌合 IgG 以及 Fc 融合 蛋白。与 IdeS protease 相比,IdeZ protease 对大鼠、小鼠IgG2a和IgG3的酶切活性显著提高。 IdeZ protease 是利用E. coli 表达系统重组表达生产并经过分子改造得到的重组IdeZ蛋白酶,分子量大小约为37KD。
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充分的细胞内合成代谢是参与体内许多病理过程的关键因素。细胞内物质的合成代谢需要消耗足够的细胞内能量并产生还原当量。ATP是细胞生物过程的“能量货币”,而NADPH是为合成代谢提供还原能量的关键电子供体。在病理状态下,细胞内能量和还原物是缺乏的,直接提供外源性ATP对细胞代谢影响不大,而补充外源性NADPH很容易因不受控制导致细胞毒性超氧化物等的产生以及细胞代谢失衡。因此,构建一个可控的、独立的ATP和NADPH自供系统对增强细胞合成代谢具有重要意义。 2022年12月7日浙江大学唐睿康、范顺武和林贤丰共同通讯在Nature(IF:69.504)上发表了题为A plant-derived natural photosynthetic system for improving cell anabolism的研究论文,该研究开发了一种基于纳米类囊体单位(NTUs)的独立和可控的用于改善细胞合成代谢的植物衍生的光合系统,简单来说呢,就是结合纳米材料与植物光合作用的原件应用于哺乳动物身上,使动物能够像植物一样进行“光合作用”产生能量,调节细胞代谢。屏幕前的你,是否曾羡慕植物晒晒太阳喝喝水就能产生能量的光合作用呢?如果能光合作用,你有哪些联想呢?一起留言发散下思维吧~。
核糖体是高度复杂的细胞器,主要功能是按照mRNA指令将遗传密码翻译成氨基酸序列及构建蛋白质聚合物。在蛋白质合成的调节中,核糖体已经被证明是具有异质性的。然而,精子形成过程中的翻译是否由特定的核糖体完成尚不清楚。并且我们目前对核糖体异质性的精确调控机制仍然知之甚少。 2022年12月14日,南京医科大学沙家豪、郭雪江及中国科学院生物物理研究所秦燕共同通讯在Nature(IF:69.504)发表题为A male germ-cell-specific ribosome controls male fertility的研究论文,该研究揭示了一种能够调控雄性生育能力的精子特异性核糖体——RibosomeST,并对其调控机制进行了解析。
血红素(Heme)是血红蛋白的前体,是一类含有铁离子的卟啉化合物,在各种生物过程(如氧转运、电子转运、基因表达调节、昼夜节律和信号转导等)中具有重要作用。已知血红素是在线粒体基质中产生的,且血红素蛋白和血红素调节蛋白广泛分布于各个亚细胞部位。鉴于游离血红素的疏水性及促氧化性,细胞必须有特定的途径来安全地将血红素从线粒体内转运到线粒体外。 2022年10月19日,浙江大学陈才勇团队在Nature杂志在线发表了题为HRG-9 homologues regulate haem trafficking from haem-enriched compartments的研究论文,揭示了细胞内血红素转运的重要机制。该研究发现HRG-9及其同源蛋白在血红素转运中起关键作用。
支气管扩张是由于支气管及其周围肺组织慢性化脓性炎症和纤维化的一种以永 久性、进行性和不可逆的气道扩张为特征的疾病,且在全球范围内患病率不断在上升。与西方人相比,这种疾病在亚洲人中的发病率高了三倍。“经典的”支气管扩张病原体,包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和革兰氏阴性菌,如铜绿假单胞菌,都被确定为具有引起侵袭性肺炎的能力。而经常在支气管扩张菌群中发现的奈瑟菌属,则一直被认为是呼吸共栖菌,对支气管扩张等肺部疾病并无影响。 2022年9月14日,新加坡南洋理工大学Sanjay H.Chotirmall团队在Cell Host&Microbe(IF:31.316)上发表了题为Neisseria species as pathobionts in bronchiectasis的研究成果,该团队通过结合人群队列、下一代测序、系统生物学和动物模型研究,确定了奈瑟菌属为支气管扩张的病原体。该研究打破了传统奈瑟菌属对肺部疾病影响的认知,对支气管扩张的诊断、分级与治疗具有重要的意义。