2024年 5月 2日, 星期四
新闻

james

体内转染(Entranster)与冠状动脉微栓塞问题研究

      冠状动脉微栓塞(CME)是一种常见的和重要的临床现象,急性冠状综合征(ACS),和那些接受溶栓治疗、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患者都会出现冠状动脉微栓塞现象。现分享一篇运用体内转染(Entranster-in vivo)方法研究细胞死亡因子4/NF-κB在猪冠状动脉微栓塞引起的心脏功能障碍中的发生机制的文献,以供参考。

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RNA转染(Entranster)与B淋巴细胞刺激因子和多发性骨髓瘤研究

        B淋巴细胞刺激因子(BLyS),一种肿瘤坏死因子超家族成员,是一种有效的体内外B细胞共活化剂,可诱导B细胞增殖和分泌免疫球蛋白。多发性骨髓瘤(MM)是一种无法治愈的晚期分化B细胞恶性肿瘤(浆细胞)。先分享一篇RNA转染(Entranster-R4000)与B淋巴细胞刺激因子(BLyS)和多发性骨髓瘤(MM)研究的文献,以供参考。

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体内转染(Entranster)研究囊型包虫病相关蛋白

        囊型包虫病(包虫病),是由细粒棘球绦虫引起的一种被忽视的热带疾病,可造成数百万人发病及死亡,同时给全球的畜牧业带来巨大的经济损失。寄生虫中tetraspanin家族蛋白已成为与宿主寄生病状态相互作用的重要分子,也有利于疫苗和诊断试剂的发展。现分享一篇利用体内转染方法(Entranster-in vivo)研究囊型包虫病相关蛋白的文献,此方法新 …

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siRNA转染(Entranster)与成纤维细胞瘤细胞l929-a研究

      L929成纤维细胞瘤细胞(l929-a)和L929纤维肉瘤细胞(l929-n)是不同的细胞系,常用于肿瘤坏死的细胞毒性因子α(TNFα)的研究,TNFa已被报道可诱导两种细胞系的坏死。然而,当比较TNFα诱导的在这两个细胞系的细胞死亡时,l929-n表现出典型的RIP3依赖性细胞坏死,在l929-a中却不是。现分享一篇运用siRNA转染(Entr …

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体内转染siRNA (Entranster)与肺微血管内皮功能研究

      小GTP酶Rab5可以控制囊泡接到的质膜蛋白运输,其在血管内皮(VE)-钙黏蛋白的内化作用功能仍然未知,血管内皮(VE)-钙黏蛋白是一种内皮特异性跨膜元件,可以调节内皮细胞的极性和屏障功能。现分享一篇应用体内转染siRNA (Entranster-in vivo)的方法研究肺微血管内皮功能的文献,以供参考。  

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体内转染(Entranster)与膜联蛋白A7和大鼠继发性脑损伤研究

       谷氨酸兴奋性中毒参与了脑出血(ICH)引起的继发性脑损伤(SBI)。突触体相关蛋白23(SNAP23)和SNAP25分别参与突触前谷氨酸的释放和突触后谷氨酸受体(NMDA受体)运输,这两者对于谷氨酸介导的兴奋性毒性都是必不可少的。SNAP23和SNAP25具有较高的同源性,SNAP23被证明可与膜联蛋白A7(ANXA7)相互作用。现分享一篇体内 …

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ECL发光液(Enlight)与小鼠慢性气道炎症研究

哮喘是一种常见的慢性呼吸道炎症性疾病其特点是喘息,气促、胸闷、咳嗽,以及呼气气流受限。研究认为哮喘是一种异质性疾病,具有不同的发病机制。淫羊藿甙是从淫羊藿中分离的一种黄酮苷,已报道具有抗骨质疏松、抗炎和抗抑郁的功能。现分享一篇ECL发光液(Enlight)与淫羊藿苷对哮喘小鼠慢性气道炎症的抑制作用研究的文献,以供参考。

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体内转染(Entranster)mirRNA-423-5p与肾小管上皮细胞凋亡研究

      肾小管上皮细胞(RPTECs)占到肾脏体积的90%,是构成整个肾小管间质的主要细胞类型。这些细胞对于肾功能至关重要,RPTECs的任何损伤都会使肌纤维母细胞的积累,进而导致肾小管间质纤维化。据报道,microRNAs(miRs)可以调节肾脏对于急性损伤的反应,有些mirRNA被认为在肾功能的维护和肾损伤的发展过程中起重要作用。现分享一篇体内转染( …

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体内转染(Entranster)与小鼠睾丸间质细胞类固醇生成研究

         间质细胞对男性生殖发育至关重要,可调控雄激素以及中间激素的分泌。虽然microRNAs(miRNAs)在精子发生过程中起着重要作用,是目前对间质细胞中miRNA对类固醇的调节知之甚少。现分享一篇体内转染(Entranster-in vivo)与小鼠睾丸间质细胞类固醇生成研究的文献,以供参考。

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siRNA转染(Entranster)与树突状细胞的表观遗传修饰研究

     根据不同的环境,树突状细胞(DC)可能变现为活跃或耐受性,但表观遗传修饰是否参与这些过程鲜为人知。现分享一篇siRNA转染(Entranster-R4000)与树突状细胞的表观遗传修饰研究的文献,显示表观遗传修饰可以调节人体单核细胞来源的DCs(DC)分化为活性或耐受DC。

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