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上海惠誠生物科技有限公司
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錦葵色素 Malvidin chloride 643-84-5應用與研究2024/08/14
錦葵花素Malvidinchloride643-84-5是一種廣泛應用于科研領(lǐng)域的有機化合物。它是一種花青素,一種存在于各種水果和蔬菜中的天然色素。在實驗室中用于研究花青素對各種生化和生理過程的影響。合成方法:錦葵花素可以在實驗室環(huán)境中使用多種方法合成。最常見的方法是兩步過程,包括將氯化麥芽糖苷-葡萄糖苷轉(zhuǎn)化為氯化麥芽糖苷-4-o-硫酸酯。第一步是錦葵花素-glucoside在水溶液中與硫酸反應。該反應生成錦葵花素chloride-glucoside-4-O-sulfate,然后將其分離純化。第
牽?;ㄉ?Petunidin chloride 1429-30-7應用與研究2024/08/13
矮牽牛素/牽?;ㄉ豍etunidin是一種強效酚類化合物,存在于矮牽牛的樹皮和葉子中。它是植物精油的主要成分,因其各種生化和生理作用而被廣泛研究。合成方法:以矮牽牛的樹皮和葉子為原料,可合成氯化矮牽牛素。提取過程包括使用乙醇等有機溶劑,然后進行一系列色譜和純化步驟。最終產(chǎn)品為白色結(jié)晶粉末,熔點為217°C??蒲袘茫籂颗;ㄉ匾蚱涓鞣N生化和生理作用而被廣泛研究。它被用于研究植物衍生化合物對人類健康的影響,以及研究環(huán)境化學品對人類健康的影響。它也被用于代謝途徑、細胞信號通路和基因表達的研究。作用
飛燕草色素 Delphinidin chloride 528-53-0技術(shù)與研究2024/08/12
飛燕草素Delphinidin是一種多酚類化合物,存在于多種水果和蔬菜中,包括藍莓、黑莓和葡萄。人們對其潛在的健康益處進行了廣泛的研究,包括抗癌、抗炎和抗氧化特性。飛燕草素具有廣泛的生物學活性,包括細胞增殖、細胞凋亡、血管生成和免疫調(diào)節(jié)。合成方法:飛燕草素有幾種合成方法。最(空)常用的方法是丙二酰輔酶a和對香豆酸的縮合。這種反應是由飛燕草苷合酶催化的,這種酶存在于植物和細菌中。其他合成方法包括對香豆酸與丙二酸縮合、對香豆酸與對羥基苯甲醛縮合以及對香豆酸與對羥基苯甲醇縮合。作用機制:飛燕草素的作用
芍藥色素 Peonidin chloride 134-01-0應用與研究2024/08/09
芍藥色素Peonidin是一種類黃酮,是一種存在于許多植物、水果和蔬菜中的天然化合物。它是一種強大的抗氧化劑,對身體有多種有益的影響。它在傳統(tǒng)中醫(yī)中已經(jīng)使用了幾個世紀,現(xiàn)在人們正在研究它治療一系列疾病的潛力。合成方法:芍藥色素分為兩步合成。首先,芍藥苷和乙酸乙酯之間的反應在酸催化劑(如鹽酸)的存在下進行。這個反應產(chǎn)生一種化合物,叫做芍藥苷乙酸乙酯。第二步是芍藥苷乙酸乙酯與氯化鈉在堿催化劑(如氫氧化鈉)存在下的反應。這個反應產(chǎn)生芍藥色素??蒲袘茫荷炙幧匾蚱渲委熞幌盗屑膊『筒“Y的潛力而被研究。它
矢車菊素 Cyanidin chloride 528-58-5應用與研究2024/08/07
矢車菊素Cyanidinchloride是一種天然色素,是類黃酮的一種,是許多水果和蔬菜的紅色和藍色中含量最多的色素。它是一種水溶性化合物,是食用色素的主要來源。由于其抗氧化和抗炎特性,矢車菊素因其潛在的健康益處而被廣泛研究。矢車菊素一直被用于傳統(tǒng)醫(yī)學,現(xiàn)在廣泛應用于食品和化妝品行業(yè)。合成方法:矢車菊素可以從多種來源合成。最常見的合成方法是通過黃烷-3-醇(如兒茶素和表兒茶素)與丙二酰輔酶A或沒食子酸縮合。這個反應是由花青素合成酶催化的。另一種方法是,在花青素合成酶等酶的存在下,由黃烷-3-醇與
天竺葵素Pelargonidin chloride134-04-3應用與研究2024/08/06
天竺葵素(Anthocyanidin/134-04-3)是一種天然的類黃酮,存在于許多水果和蔬菜中,包括草莓、蘋果和葡萄。近年來,由于其潛在的健康益處,包括抗氧化和抗炎作用,它得到了廣泛的研究。天竺葵素已被證明在醫(yī)學領(lǐng)域有各種潛在的應用,包括預防癌癥、心血管疾病和糖尿病。合成方法:天竺葵素主要有兩個來源:(1)由綠茶中的兒茶素氧化而成;(2)由水果和蔬菜中的花青素氧化而成。兒茶素的氧化可以通過使用各種氧化劑來實現(xiàn),如過氧化氫、次氯酸鈉和高錳酸鉀?;ㄇ嗨氐难趸梢酝ㄟ^使用多種氧化劑來實現(xiàn),如高錳酸
Cell:打破認知!這種腸道生物不僅對人體無害,而且有助于健康2024/08/05
摘要:腸道中較高水平的芽囊原蟲(Blastocystis)與更有利的健康指標有關(guān)。研究摘要:在一項涉及全球50,000多人的研究中,腸道中較高水平的Blastocystis(一種常見于消化系統(tǒng)的單細胞生物)與更有利的健康指標有關(guān)。飲食健康的人有更高水平的Blastocystis。這項研究是由民生總醫(yī)院的研究人員領(lǐng)導的一個國際小組進行的,研究表明Blastocystis可能在飲食影響健康的過程中起著有益的作用。在一項涉及全球50,000多人的研究中,腸道中一種單細胞細菌——Blastocystis
Nature:維持血液中血小板的恒定水平是至關(guān)重要的2024/08/02
摘要:血小板在傷口愈合中起著重要作用。血小板在傷口愈合中起著重要作用。血凝素分泌不足會導致嚴重出血,而血凝素分泌過多則會增加血栓形成的致命風險。因此,維持血液中血小板的恒定水平(體內(nèi)平衡)是至關(guān)重要的。血小板由巨核細胞(MKs)不斷形成并釋放到血液中。LMU大學醫(yī)院和慕尼黑生物醫(yī)學中心(BMC)的研究人員現(xiàn)在有了一個突破性的發(fā)現(xiàn):被稱為漿細胞樣樹突狀細胞(pDCs)的先天免疫系統(tǒng)細胞在很大程度上負責控制新MKs的成熟,從而控制血小板的形成。此外,pDCs精確地調(diào)整MKs的數(shù)量,以滿足身體的需要。
Nature子刊:食物過敏的新療法2024/08/01
摘要:研究表明,菊粉,一種植物纖維,可能是一種治療食物過敏的新方法。密歇根大學(UniversityofMichigan)的一項研究發(fā)現(xiàn)了一種治療食物過敏的新方法,即使用菊粉。菊粉是一種以安全和多用途而聞名的植物纖維。研究表明,菊粉凝膠型口服免疫療法可以通過靶向腸道細菌,促進對多種過敏原的耐受性,有效預防小鼠的過敏反應。這種創(chuàng)新的方法可以持續(xù)緩解食物過敏,需要進一步的研究走向臨床應用。密歇根大學的一項研究發(fā)現(xiàn),菊粉是一種植物纖維,常被用作補充劑、蘇打水中的益生元、甜味劑替代品和各種其他產(chǎn)品中的甜
Cancer Cell:多組學分析揭示膠質(zhì)瘤的共同特征2024/07/23
摘要:研究團隊將蛋白質(zhì)組學、代謝組學、脂質(zhì)組學、翻譯后修飾與基因組學和轉(zhuǎn)錄組學分析結(jié)合起來,對高級別膠質(zhì)瘤進行了全面分析。膠質(zhì)母細胞瘤(GBM)及其他高級別的星形細胞瘤是最為常見且致命的腦部腫瘤,盡管經(jīng)過了幾十年的基因組分析,其5年生存率仍徘徊在5%以下。近日,由圣路易斯華盛頓大學、太平洋西北國家實驗室等機構(gòu)領(lǐng)導的研究團隊將蛋白質(zhì)組學、代謝組學、脂質(zhì)組學、翻譯后修飾與基因組學和轉(zhuǎn)錄組學分析結(jié)合起來,對高級別膠質(zhì)瘤進行了全面分析,以揭示驅(qū)動癌癥的多尺度調(diào)控相互作用。這篇題為“Multi-scale
Nature子刊:一步法對細胞基因組進行多次編輯2024/07/22
摘要:科學家開發(fā)了一種新方法,使他們能夠同時在細胞內(nèi)的多個位置進行精確的編輯?;蚪M編輯已經(jīng)成為一種被廣泛采用的技術(shù),用于修改細胞中的DNA,使科學家能夠在實驗室中研究疾病,并開發(fā)出修復致病突變的療法。但是,使用當前的方法,一次只能在一個位置編輯單元格?,F(xiàn)在,格拉德斯通研究所的一組科學家已經(jīng)開發(fā)出一種新方法,使他們能夠在細胞內(nèi)的多個位置同時進行精確的編輯。利用一種叫做逆轉(zhuǎn)錄酶的分子,他們創(chuàng)造了一種工具,可以有效地修改細菌、酵母和人類細胞中的DNA。“我們希望通過工程工具來突破基因組技術(shù)的界限,幫
新發(fā)現(xiàn)揭示TRP14 (TXNDC17)是半胱氨酸代謝和抗病的關(guān)鍵酶2024/07/19
摘要:來自一個國際合作項目的新發(fā)現(xiàn)強調(diào)了TRP14在健康和疾病中的關(guān)鍵作用。來自一個國際合作項目的新發(fā)現(xiàn)強調(diào)了TRP14在健康和疾病中的關(guān)鍵作用。瑞典,斯德哥爾摩——瑞典卡羅林斯卡醫(yī)學院醫(yī)學生物化學和生物物理系的研究人員與其他幾個研究小組合作,最近在EMBO雜志上發(fā)表了一項新研究,該研究將TRP14酶(也稱為TXNDC17)帶到了聚光燈下,發(fā)現(xiàn)了它在胱氨酸還原成半胱氨酸的基本作用,這是各種生命形式的基本過程。圖1TRP14是細胞內(nèi)胱氨酸減少的限速酶,并調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)組半胱氨酸化TRP14的重要作用被
核糖體和ZAK蛋白刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應2024/07/18
摘要:研究人員認為,細胞的信使RNA(mRNA)-;遺傳物質(zhì)的主要翻譯和調(diào)節(jié)者-;與一種叫做ZAK的關(guān)鍵蛋白質(zhì)一起在最近的一項研究中,約翰霍普金斯醫(yī)學院的研究人員認為,細胞的信使RNA(mRNA)與一種叫做ZAK的關(guān)鍵蛋白質(zhì)一起,刺激細胞對紫外線輻射損傷的初始反應,并在細胞的生死中起著關(guān)鍵作用。雖然人們早就知道紫外線輻射會損害DNA,但它也會損害mRNA,6月5日發(fā)表在《細胞》(Cell)雜志上的最新發(fā)現(xiàn)表明,mRNA在告訴細胞如何應對壓力方面起著第一反應者的作用。圖1核糖毒性應激反應驅(qū)動紫外線
NEJM綜述:淀粉樣變性的發(fā)病機制、研究和治療2024/07/11
摘要:AL(免疫球蛋白輕鏈)淀粉樣變性是一種罕見的疾病。AL(免疫球蛋白輕鏈)淀粉樣變性是一種罕見的疾病,通常導致進行性器官功能障礙、器官衰竭和最終死亡。骨髓中的克隆漿細胞分泌游離輕鏈進入循環(huán)。這些輕鏈是免疫球蛋白的一部分,也被稱為抗體。但在這種疾病中,輕鏈錯誤折疊并聚集成淀粉樣原纖維沉積在器官和組織中。在一篇關(guān)于AL淀粉樣變性“系統(tǒng)性輕鏈淀粉樣變性”的綜述文章中,Chobanian&Avedisian醫(yī)學院和波士頓醫(yī)學中心淀粉樣變性中心主任VaishaliSanchorawala醫(yī)學博士重點介
Nature子刊:蛋白質(zhì)團塊預測衰老時鐘2024/07/10
摘要:科學家們提出了一種“蛋白質(zhì)聚集時鐘”,通過監(jiān)測細胞中的蛋白質(zhì)團塊來評估衰老和健康狀況。測量細胞中的蛋白質(zhì)團塊會成為一種評估我們患老年性疾病風險的新方法嗎?來自美因茨約翰內(nèi)斯古騰堡大學(JGU)的DorotheeDormann和EdwardLemke教授同時也是美因茨分子生物學研究所(IMB)的副主任,他們提出了一種“蛋白質(zhì)聚集鐘”的想法,可以用來衡量衰老和健康。他們在《NatureCellBiology》上發(fā)表了一篇新的觀點文章,討論了這一創(chuàng)新概念。隨著年齡的增長,構(gòu)成我們身體的DNA和蛋
新研究發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生神經(jīng)元有幾種不同的途徑2024/07/09
摘要:研究人員發(fā)現(xiàn),一種名為fox01的蛋白質(zhì)可以提高CAR-T細胞的存活率和功能CAR-TT細胞療法已經(jīng)徹(空)底改變了某些類型癌癥的治療方式,CAR-T細胞在患者體內(nèi)存活的時間越長,它們對癌癥的反應就越有效?,F(xiàn)在,在一項新的研究中,費城兒童醫(yī)院(CHOP)和斯坦福大學醫(yī)學院的研究人員發(fā)現(xiàn),一種名為fox01的蛋白質(zhì)可以提高CAR-T細胞的存活率和功能,這可能會導致更有效的CAR-T細胞療法,并有可能擴大其在難以治療的癌癥中的應用。該研究結(jié)果今天發(fā)表在《自然》雜志的網(wǎng)站上。圖1發(fā)育中的哺乳動物
糖尿病治療的里程碑——轉(zhuǎn)基因奶牛產(chǎn)“人胰島素”奶2024/07/08
摘要:第一頭能夠在牛奶中產(chǎn)生人類胰島素的轉(zhuǎn)基因奶牛來自巴西南部的一頭不起眼的棕色牛創(chuàng)造了歷史,成為第一頭能夠在牛奶中產(chǎn)生人類胰島素的轉(zhuǎn)基因奶牛。由伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校和圣保羅大學圣保羅分校的研究人員領(lǐng)導的這一進展,可能預示著胰島素生產(chǎn)的新時代,有一天,糖尿病患者的藥物短缺和高成本將被消除。大自然母親把乳腺設(shè)計成一個工廠,非常非常高效地制造蛋白質(zhì)。我們可以利用這個系統(tǒng)生產(chǎn)一種可以幫助數(shù)億人的蛋白質(zhì),”伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校農(nóng)業(yè)、消費者和環(huán)境科學學院動物科學系教授MattWheeler
Nature子刊:微生物組模型揭示短鏈脂肪酸的代謝差異2024/07/05
摘要:系統(tǒng)生物學研究所(ISB)的研究人員開發(fā)了一種新的方法來模擬個性化的微生物組介導的飲食反應。短鏈脂肪酸(SCFAs)是由我們腸道中的細菌產(chǎn)生的有益分子,與改善宿主代謝、降低全身炎癥、促進心血管健康、降低癌癥風險等密切相關(guān)。然而,即使在飲食完(空)全相同的個體之間,SCFA的譜系也可能存在顯著差異。目前,我們?nèi)狈︻A測這種個體間差異的工具。系統(tǒng)生物學研究所(ISB)的研究人員開發(fā)了一種新的方法,用以模擬個性化的微生物組介導的飲食反應。他們采用了微生物群落規(guī)模代謝模型(MCMM)來預測個體特異性
Nature子刊:膳食纖維促進腸道細菌對有益氨基酸的轉(zhuǎn)化2024/07/04
摘要:膳食纖維通過影響結(jié)腸中細菌的行為,在決定健康和有害物質(zhì)生產(chǎn)平衡方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。我們從食用水果、蔬菜和全谷物中獲得健康的膳食纖維。但為什么纖維對我們這么有好處呢?一組研究人員發(fā)現(xiàn),膳食纖維通過影響結(jié)腸中細菌的行為,在決定健康和有害物質(zhì)生產(chǎn)平衡方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。膳食纖維有益于我們的健康,來自丹麥理工大學國家食品研究所和哥本哈根大學營養(yǎng)、運動和體育學系的科學家們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了其中的一個重要原因。在我們的結(jié)腸內(nèi),不同類型的細菌競相利用一種叫做色氨酸的必需氨基酸。這種競爭可能會給我們的
Nature Medicine:基因變異可能是糖尿病差異的原因!2024/07/02
摘要:非洲血統(tǒng)人群中常見的一種基因變異與糖尿病并發(fā)癥的風險增加有關(guān)。6月25日發(fā)表在《自然醫(yī)學》(NatureMedicine)雜志上的一篇報道稱,非洲血統(tǒng)人群中常見的一種基因變異與糖尿病并發(fā)癥(包括糖尿病視網(wǎng)膜病變)的風險增加有關(guān)。研究人員發(fā)現(xiàn),攜帶G6PDdef變異基因的人可能會延遲糖尿病的診斷和預防糖尿病并發(fā)癥所需的治療,因為它與HbA1c水平降低有關(guān),HbA1c是一種廣泛使用的血糖水平臨床指標。圖1G6PD的適應性選擇與糖尿病并發(fā)癥的差異該論文總結(jié)道,檢測導致G6PD缺乏癥的基因變異可能
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