<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • OpenSPR分子互作助力口服型肺炎納米靶向藥物研究(一)

    目前,侵襲性真菌病的發病率迅速上升,對人類健康構成巨大挑戰,尤其是在發展中國家。新型隱球菌引起百萬例致死性隱球菌肺炎和或中樞神經系統隱球菌病,導致全世界700000人死亡,并且目前缺乏有效的治療方法,因此迫切需要不斷開發新的抗真菌藥物及繼續探索開發用于藥物遞送的有效方法或載體,從而提供增強的治療功效、減少副作用和毒性作用、提高依從性以及實現簡單而有效的治療。 納米藥物是以納米粒(nanoparticale,NP) 等納米微粒作為載體系統,與藥效粒子以一定的方式結合在一起后制成的藥物, 其易進入毛細管,在血液循壞系統自由流動,還可穿過細胞,被組織與細胞以胞飲的方式吸收并且經特殊加工后可制成靶向定位系統,降低藥物劑量并減輕副作用,消除特殊生物屏障對藥物的限制等而備受關注。常規的靶向治療大多通過靜脈注射進行治療,但是實際上口服給藥是最優選的給藥方法,其具有方便患者,提高依從性且生產及保存成本低 等優勢......閱讀全文

    OpenSPR分子互作助力口服型肺炎納米靶向藥物研究(一)

    目前,侵襲性真菌病的發病率迅速上升,對人類健康構成巨大挑戰,尤其是在發展中國家。新型隱球菌引起百萬例致死性隱球菌肺炎和或中樞神經系統隱球菌病,導致全世界700000人死亡,并且目前缺乏有效的治療方法,因此迫切需要不斷開發新的抗真菌藥物及繼續探索開發用于藥物遞送的有效方法或載體,從而提供增強的治療功效

    OpenSPR分子互作助力口服型肺炎納米靶向藥物研究(二)

    實驗設計針對通過隨機肽庫篩選得到的12肽段(ADGVGDAESRTR),先用Nicoya 公司的OpenSPR 獨有的LSPR技術測定了CP與殼聚糖的結合親和力;以混和肽作為陰性對照(S1),快速動力學參數分析發現CP是殼聚糖很強的特異配體,結合常數為5.27×10-8M(KD)(Figure1

    OpenSPR助力納米顆粒藥物靶向性研究

    納米顆粒在疾病診斷和藥物靶向遞送中發揮著重要作用。為了提高納米顆粒的遞送效率,通常會在其表面修飾上與靶細胞受體特異性結合的配體。然而,目前配體修飾的納米顆粒在體內的靶向研究結果卻是矛盾的。有些研究指出這種修飾并不會提高納米顆粒的靶向效率。為此,闡明引起這些數據矛盾的原因尤為重要。納米顆粒在進入生物環

    OpenSPR助力仿生遞藥系統研究

    西南大學藥學院李翀教授課題組致力于具有生物活性的功能性多肽設計、篩選及優化,圍繞多肽介導藥物靶向遞送開展工作。繼2018年10月在Nano Letters(IF:12.08)上發表經口服途徑實現靶向抗真菌感染遞送系統的高水平研究論文后(Nano Letters雜志快報---OpenSPR分子互作助力

    OpenSPR助力JAK/Stat信號通路抗癌藥物分子機制研究

    宮頸癌是女性第二常見的惡性腫瘤,近年來其發病有年輕化的趨勢。基于塔斯品堿及其衍生物的化學結構所設計合成的同分異構化合物TAD-1822-7-F2 (F2)和TAD-1822-7-F5 (F5)可以有效抑制HeLa細胞的增殖。西安交通大學的研究人員使用OpenSPR的表面等離子共振(SPR)技

    OpenSPR助力JAK/Stat信號通路抗癌藥物分子機制研究

    宮頸癌是女性第二常見的惡性腫瘤,近年來其發病有年輕化的趨勢。基于塔斯品堿及其衍生物的化學結構所設計合成的同分異構化合物TAD-1822-7-F2 (F2)和TAD-1822-7-F5 (F5)可以有效抑制HeLa細胞的增殖。西安交通大學的研究人員使用OpenSPR的表面等離子共振(SPR)技

    分子互作方法之BIAcore!

    BIAcore是一種基于光學表面等離子共振(Surface Plasmon Resonance,簡稱SPR)原理的用于分子互作分析的常用方法。因為其準確性高、重復性好、應用廣泛,目前SPR原理用于藥物分析的方法已經被錄入中國、美國、日本的藥典,基于BIAcore方法的文獻也已經超過了15000篇。那

    分子互作儀選擇寶典

    在現代生物學、醫學及轉化醫學、藥物學等研究中,隨著功能基因組研究的深入,生物大小分子的生物學功能研究占具著非常重要的地位;生物大小分子的相互作用分析成為目前分子功能學研究中不可缺少的重要手段,因此一個好的分子互作研究工具,無疑將對我們的科研起到極大的促進作用。目前研究分子互作的檢測技術層出不窮,從傳

    分子生態學詞匯基因型與環境互作

    中文名稱:基因型與環境互作英文名稱:genotype-environment interaction定  義:可供選擇的遺傳因子(等位基因)的相對表達依賴于環境的變化。應用學科:生態學(一級學科),分子生態學(二級學科)

    研究分子互作——Nicoya-SPR-技術的新應用案例

    Nicoya SPR數據讓您的文章更上一層樓!2016年,加拿大滑鐵盧大學的Dr. Dieckmann和他的團隊用核磁共振波譜法檢測最低CaM濃度和逐漸增加的CaM濃度與NOS肽結合的構象,并結合SPR技術,發現當CaM濃度增加時,相互作用的強度也增強了,并導致了蛋白構象變化。SPR數據在確定相互作

    植物環境互作信號分子MYB29研究取得進展

      植物通過不同的相互作用的信號轉導途徑感知和整合來自環境的各種激素和信號分子。細胞核編碼的線粒體交替氧化酶(Alterative oxidase1a,aox1a)作為一個模式系統已經被用于研究線粒體和細胞核之間的逆行或壓力信號(Retrograde signaling)。  中國科學院華南植物園博

    分子互作江湖(上):門派林立-市場火爆

      認知自然界的本質一定要了解相互作用,先輩們已總結了4種基本相互作用:引力相互作用、電磁相互作用、強相互作用和弱相互作用。就生命科學涉及的分子研究尺度而言,主要研究的是后兩種相互作用。人們已經發展了ELISA、免疫共沉淀等一些經典的分子互作方法,但其只能描述終點。新型的分子互作儀器可以研究實時、動

    中國水稻研究所揭示作物與雜草互作分子機制

      日前,中國水稻研究所種質創新團隊與浙江大學等單位合作對近年來作物與雜草互作與進化的分子機制進展進行了綜述,并提出該領域重要科學問題和今后研究方向,相關論文在線發表在《植物科學趨勢》上。  該文揭示了野生植物、作物和雜草之間存在復雜的進化關系。作物馴化自野生植物,人類祖先把許多“草”變成了作物,即

    Cytiva發布Biacore-1-系列新一代分子互作系統

    作為全球生命科學行業的先行者,Cytiva近日推出了功能更強大的Biacore 1 系列新產品,傳承高靈敏、高基線穩定性的同時,開創了更多通道、更大通量、更多進樣模式及更多功能模塊,為用戶提供更簡便的實驗方法,更快的檢測速度,更優秀的數據質量,助力用戶取得更好的科研成果,加速藥物上市。Cytiva根

    國內顛覆性突破-新型高通量藥物篩選NanoSPR分子互作平臺

      2022年9月1日,Advanced Functional Materials雜志以“An Nanoplasmonic Portable Molecular Interaction Platform for High-Throughput Drug Screening”為題在線發表了華中科技大學

    小分子物質互作調控草坪草抗逆機理研究獲進展

      干旱、鹽和冷害等環境脅迫因子單獨或者共同作用制約著農作物的生產,是農業生產減產的重要因素。近年來,隨著礦產資源的過度開采及農業中化肥的大量使用,土壤鎘污染越來越嚴重,也成為影響我國持續農業和生態環境質量的一個重要因素。植物由于自身不能移動,在長期的自然進化中形成一系列復雜的調控機制,來感受外部脅

    表面等離子共振分子互作BIACORE的原理

    首先先了解幾個術語和定義:表面等離子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)一、消逝波當光從光密介質入射到光疏介質,入射角增加到某一角度,使折射角達到90°時,折射光將完全消失,而只剩下反射光,這種現象叫做全反射。當以波動光學的角度來研究全反射時,人們發現當入射光到達界面時

    分子互作江湖(下):主要玩家和新產品

      上篇我們介紹了分子互作的主流派系和市場概況,想必各位看官已心中有數;接下來將細數市場上的主要玩家和新產品,希望為您下次入手前提供參考。主要儀器及廠商  近年來,實時分子互作儀在生命科學基礎研究、新藥研發等領域的應用與發展愈發成熟,尤其隨著生物制藥行業高速發展,該領域迎來爆發增長。下表列出了主流品

    納米材料蛋白冠互作調控腫瘤免疫微環境研究新進展

      近日,國家納米科學中心陳春英課題組在石墨炔-胞內蛋白質互作與調控巨噬細胞表型的機制研究方面取得重要進展。研究成果“The Underlying Function and Structural Organization of the Intracellular Protein Corona on

    OpenSPR助力乙型肝炎疫苗接種方案的研究

    乙型肝炎病毒(HBV)每年導致全球超過80萬人死亡。在亞洲和撒哈拉以南非洲等許多發展中地區,它仍是一個威脅全球健康的因素。HBV傾向于在人肝細胞中顯現和復制,并且主要從母親到后代進行垂直傳播。此外,暴露于受感染的體液(即共用針頭,與感染者性交)也會導致傳播。HBV屬于Hepadnaviridae病毒

    新一代SPR-技術在鈣調蛋白與NOS研究中的應用(二)

    蛋白結合分析:將NOS固定OpenSPR的納米金芯片表面,并對CaM做濃度梯度檢測,結果導入TraceDrawer分析。(圖4 )OpenSPR實時檢測,梯度稀釋后不同濃度檢測出野生型CaM對nNOS(紅線)和eNOS 肽(紫紅線)的結合情況,觀察結合、解離及再生的整個過程,結果顯示實驗曲線穩定及信

    棉花與黃萎病菌互作研究取得進展

      棉花黃萎病是由大麗輪枝菌引起的土傳維管束病害,是制約我國棉花生產的首要病害。從棉花黃萎病抗性品種中發掘關鍵抗病基因,進而通過分子育種與傳統育種相結合的方法提高主栽品種的黃萎病抗性,是當前棉花領域基礎和應用研究的重點。  質外體是植物細胞膜外由細胞壁和細胞間隙組成的系統,是植物抵御病原菌侵染的第一

    蛋白互作研究技術:「FRET」VS「Duolink-PLA」

    熒光能量共振轉移 (FRET)檢測活體中生物大分子納米級距離和納米級距離變化的有力工具,廣泛應用于生物大分子相互作用分析、細胞生理研究、免疫分析等。原理當供體熒光分子的發射光譜與受體熒光分子的吸收光譜重疊,并且兩個分子的距離在 10nm 范圍以內時,就會發生一種非放射性的能量轉移,即 FRET 現象

    Biacore分子互作技術加速抗體藥研發和申報

    【導語】抗體藥研發涉及篩選、活性檢測、表位作圖、一致性評價、免疫原性和質量控制等環節——Biacore 作為藥物活性檢測平臺,可以滿足藥物研發多個環節的需求,加快研發速度,其準確穩定的數據質量已經得到了藥企和監管部門的廣泛應用和認可。本文將利用抗體研發與質控中的幾個重要環節來展示Biacore 分子

    非標記檢測(分子互作)市場概況-年增速8.3%

    非標記檢測(Lable-free detect,LFD)市場主要由儀器和消耗品構成,儀器技術包括:SPR表面等離子體共振,BLI生物層干涉測量,ITC等溫滴定量熱,DSC差示掃描量熱法和其它非標記檢測技術。其應用包括:結合動力學,結合熱力學,內源性受體檢測,活性樣品確定,先導物生成和其它應用,最終用

    植物與病原微生物互作分子機制研究取得新進展

      植物在整個生長發育過程中經受了各種病原菌的侵襲,植物經過與病原菌的長期共進化形成了一套復雜的防御體系。在整個植物與病原微生物互作過程中,多種植物激素(如水楊酸、乙烯和茉莉酸等)發揮著十分重要的調控功能。不同的植物激素介導不同的植物與病原微生物互作信號途徑,并有針對性地調控植物應對不同類型病原菌的

    OpenSPR在阿爾茨海默病AD治療藥物研究中的應用(二)

    為了驗證rHDL/D在腦內和細胞內藥物傳遞性效果,熒光素c6替代donepezil,熒光成像及流式分析顯示,經熒光標記的rHDL/c6轉運通過BBB的速率是Lipos/c6的兩倍,即細胞bv-2對Lipos/c6的內化率約為rhdl/c6的40%,表明apoA-I的修飾有助于納米藥物具有高效率的BB

    行業金標準Biacore分子互作技術的發展與未來

    ? ? 從1996年Biacore正式進入中國,經過24年的時間,Biacore從一個小眾的技術和產品成長為分子互作的“金標準”和基礎科研及藥物開發必備的工具。無論是一線高校還是基層科研單位,或是國內龍頭生物制藥企業,甚至是中檢院、CDE和CDC這樣的政府機構,都能看到Biacore的身影,它也伴隨

    植物介導地上地下互作研究取得進展

      從土壤顆粒到植物葉片,從動物牙齒到腸道表皮,地球上幾乎每一個表面都有微生物的存在。這些微生物在諸如養分物質循環、動植物健康、生態多樣性等方面起到至關重要的作用。早期的研究發現,植物作為媒介可以像“電話”一樣為地上和地下生物傳遞信息。然而,地上地下微生物組是否也能通過植物進行傳遞尚不清楚。在近期完

    植物介導地上地下互作研究取得進展

      從土壤顆粒到植物葉片,從動物牙齒到腸道表皮,地球上幾乎每一個表面都有微生物的存在。這些微生物在諸如養分物質循環、動植物健康、生態多樣性等方面起到至關重要的作用。早期的研究發現,植物作為媒介可以像“電話”一樣為地上和地下生物傳遞信息。然而,地上地下微生物組是否也能通過植物進行傳遞尚不清楚。在近期完

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频