上海士锋生物科技有限公司
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22 2021-7

公司产品内源性一氧化碳(CO)测试盒详细介绍

一氧化碳(carbonmonoxide,CO)是与一氧化氮(NO)极相似的小分子气态物质。90年代以来的大量研究揭示,生物体内源性CO不仅作为一种新型的神经递质参与中枢神经系统的信息传递,还具有舒张血...

14 2021-7

科学家揭秘抑郁症靶点5-羟色胺受体的结构基础

血清素或5-羟色胺(5-HT)是一种重要的神经递质,可激活最大的G蛋白偶联受体亚型家族。靶向5-HT1A、5-HT1D、5-HT1E和其他5-HT受体的药物用于治疗多种疾病。5-HT受体具有高水平的基...

23 2021-6

关公司产品关附甲素详细介绍

中文名称:关附甲素CAS号:1394-48-5英文名称:Guan-fubaseA分子式:C24H31NO6分子量:429.506047487259用途:本品用于含量测定、鉴别、药理实验、活性筛选等科研...

10 2019-9

TB1 Chemically Competent Cell 产品说明书

TB1ChemicallyCompetentCell产品说明书产品规格TB1:10×100μlpUC19(controlvector):10pg/μl10μl保存条件:-80℃基因型F–araΔ(la...

19 2019-8

血清素转运蛋白的主要构象 有望让成瘾症治疗成为可能!

日,来自俄勒冈健康与科学大学等机构的科学家们通过利用一种原产于非洲灌木中的化合物揭示了5-羟色胺转运体(血清素转运蛋白)的三种主要形状,5-羟色胺转运体是大脑中与焦虑症和抑郁症相关的特殊蛋白利用冷冻电...

15 2019-8

科学家揭示CAR-T细胞发挥抗癌疗效的分子机制

在过去十年中,一种新型的抗癌疗法---免疫疗法---取得了巨大的成功,这是一种通过激活人体自身免疫系统来攻击癌细胞的疗法。其中的一种免疫疗法称为嵌合抗原受体(CAR)T细胞(CAR-T细胞)免疫疗法,...

2 2019-7

大脑中对盐分渴望的神经元如何调节机体对盐分的摄入

爆米花、炸薯片,不管你喜欢什么,我们都知道盐是很多美味食物的关键成分,摄入盐分过多往往会产生潜在的健康风险,同时还会引发心血管疾病和认知障碍,来自加州理工学院的研究人员通过研究在小鼠大脑中鉴别出了驱动...

25 2019-6

研究揭示重复性脑创伤典型特征

近日,英国研究人员描述了一种由重复性头部创伤(如运动伤害)引起的神经退行性疾病中的蛋白质组装。慢性创伤性脑部病变(CTE)的特征是tau蛋白累积聚合,类似阿尔茨海默病一样。这项新研究表明,虽然影响这两...

14 2019-6

对老年人来说,维生素D并非“多多益善”

研究发现,服用维生素D剂量超过推荐日剂量三倍的情况下,超重和肥胖的老年女性的记忆力和学习能力能有一定程度的改善,然而,与此同时她们的反应时间也变得更慢。在该研究中,研究人员在一项随机对照试验中评估了三...

24 2019-5

发现治疗阿尔兹海默症的新方法

研究人员近日发现了一种酶以及一条生物化学信号通路,他们相信这些发现将导致找出可以抑制beta-淀粉样蛋白产生的药物,而beta-淀粉样蛋白是阿尔兹海默症的罪魁祸首。阿尔兹海默症的特征就是beta-淀粉...

6 2019-5

便携式DNA测序仪在检测病毒疫情中大显身手

在一项新的研究中,来自美国、尼日利亚、英国、德国、比利时、瑞士和新加坡的研究人员发现,随着病毒疫情的爆发,利用便携式DNA测序仪了解关于这种病毒疫情的更多信息是可能的。在他们发表在2019年1月4日那...

2 2019-4

CRISPR/Cas9突变研究构建出基因编辑预测工具

CRISPR-Cas9是一种基因编辑技术,能够让人们在基因组的任何位置切割DNA,从而产生突变和关闭特定基因。*的科学家都在使用这项重要技术来研究哪些基因对各种疾病(从癌症到罕见疾病)都很重要。如今,...

26 2018-12

发现儿童肾癌和成年人肾癌的不同发育起源

肾癌是英国第七大常见的癌症,2015年有12500例新病例,其中主要是成年肾细胞癌患者。肾癌的治疗方法包括手术切除、化疗和放疗。为常见的儿童肾癌是维尔姆斯肿瘤(Wilms'tumour),英国每年诊断...

14 2018-12

研究揭示基因影响风险行为、风险相关脑功能活动及二者关联

人的一生是充满风险的一生。从进化的角度看,风险寻求对个体的生存和繁殖至关重要。从不冒险的个体是不利于生存的。然而,过度冒险的行为(如药物滥用、病态、攻击行为)通常伴随着某些精神疾患,同样也不利于生存或...

22 2018-11

利用人工智能绘制衰老大脑的基因表达图谱

果蝇的大脑由大约10万个细胞组成,尽管它比人脑小得多,但它包含数百种不同类型的神经元和其他形成复杂网络的细胞,非常像人类大脑。Aerts解释道,“为了真正理解大脑的运作,即使对像果蝇一样小的有机体,我...

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