2026年 8 月 5日, 星期三
新闻

文献解读

USP3调控炎症小体激活:英格恩体内转染试剂助力多器官实验模型研究突破

【科研利器,助力突破】 在《USP3通过去泛素化稳定ASC蛋白调控炎症小体激活》这一重磅研究中,科学家们通过多器官动物模型(包括腹膜、肝脏、脾脏和肺部)揭示了USP3在炎症反应中的关键作用。而这一突破性成果的背后,离不开英格恩(Engreen)体内转染试剂的高效支持! 【多器官模型,数据可靠】 研究中,英格恩体内转染试剂成功应用于以下模型: 铝盐诱导的腹膜炎 …

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ECL发光液与褪黑激素降低吸烟引起的高血糖研究

      吸烟是一种不健康的生活习惯。糖尿病是多因素的,与环境因素和生活方式有关。值得注意的是,糖尿病似乎受到吸烟的严重影响,包括稳态模型评估在内的临床流行病学调查表明吸烟可能会干扰血糖平衡,但吸烟对高血糖和β细胞的作用机制尚不清楚。现分享一篇ECL发光液(enlight)与褪黑激素降低吸烟引起的高血糖研究的文献,以 …

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DNA转染(entranster)与MYC相互作用蛋白-锌指因子ZNF121和上皮细胞增殖研究

MYC是一种强有力的癌基因蛋白,调节多种细胞过程,包括增殖、凋亡、分化、干细胞特性、衰老和迁移。MYC主要作为转录因子发挥作用,与大量蛋白质相互作用,MYC相互作用蛋白的鉴定和对于理解MYC功能是非常重要的。现分享一篇DNA转染(entranster)与MYC相互作用蛋白-锌指因子ZNF121和上皮细胞增殖研究的文献,以供参考。

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RNA转染与大鼠肺辐射损伤中microRNA和mRNA表达谱的整合研究

暴露与辐射中会引起细胞反应,这可能受到基因表达网络的调控。miRNA是一种小的非编码RNA,通过促进mRNA的降解或抑制蛋白质的翻译来调节基因的表达。在放射性肺损伤中miRNA和mRNA的表达模式还不是很清楚,并且miRNA在这个过程中的作用还未有研究。现分享一篇RNA转染(Entranster)与大鼠肺辐射损伤中microRNA和mRNA表达谱的整合研究的 …

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RNA转染(Entranster)与STAT3和髓源性抑制细胞研究

       髓源性抑制细胞(MDSC)是一种免疫抑制性网络的主要组成部分。STAT3在调节MDSC方面有重要作用。现分享一篇用RNA转染试剂Entranster-R4000转染miRNA与STAT3和MDSC研究的文献,研究中指出,STAT3的表达可能是由miR-17-5p和miR-20a调节的,研究结果表明miR-17-5p和miR-20a可能通过阻断S …

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体内转染与环状非编码RNA减少基因脱靶效应研究

环状RNA在许多生物系统中被发现。它们大多被认为是microRNA的分子“海绵”,具有许多未知的生物学活性。小干扰RNA作为许多非编码RNA之一,已成为基因表达调控和药物治疗的重要工具。虽然由siRNA介导的靶mRNA裂解具有高度的序列特异性,意外“脱靶”沉默内源基因在细胞中也观察到,这限制了siRNA的进一步应用。脱靶效应的siRNA也能诱导多种细胞凋亡。 …

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ECL发光液与存活素抑制对食管癌细胞放射增敏作用研究

       食管癌在中国是一种常见的癌症。手术是食管癌的主要治疗手段,但放疗和化疗在临床分期上也有广泛的应用。放射治疗通常与化疗和靶向治疗相结合。然而,放射治疗效果仍然令人不满意,放射抗性在临床治疗中非常普遍,导致可能的治疗失败。因此,迫切需要提高放射敏感性的策略。现分享一篇ECL发光液(enlight)与存活素抑制对食管癌细胞放射增敏作用的研究的文献,以 …

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ECL发光液与五味子提取物对胆汁淤积的肝保护作用研究

      胆汁淤积症是一种由胆汁形成或分泌障碍引起的具有毒性胆汁酸滞留的临床综合征。各种肝病由胆汁淤积发展而来,包括胆道闭锁、原发性硬化性胆管炎和原发性胆汁性肝硬化。石胆酸(lca)是一种有毒、疏水的二级胆汁酸,主要由鹅去氧胆酸的细菌7α-去氢氧化作用在肠道内形成。胆汁淤积症患者的LCA水平升高。LCA处理后的啮齿类动物可发生胆汁淤积和肝损伤,因此大鼠已被 …

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ECL发光液(enlight)与睫状体神经营养因子和阿尔兹海默症治疗研究

       通过其病理特征,即老年斑和神经纤维缠结来抑制阿尔茨海默病(AD)进展,是一种有效的治疗方法。许多研究表明睫状体神经营养因子(CNTF)不仅能够促进神经元生长和维持细胞存活,还可显著降低淀粉样蛋白β(Aβ)聚集和沉积。现分享一篇ECL发光液(enlight)与睫状体神经营养因子和阿尔兹海默症治疗研究的文献,以供参考。

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体内转染(Entranster)与ANO1通道和卵巢癌研究

最常见的卵巢癌是上皮性癌,其中致癌的病因仍然是?以捉摸的。ANO1/TMEM16A是Ca2+激活的Cl-通道(CACS)的成员,已证实其可以促进上皮性癌的发生,然而其是否在卵巢癌的发病机制中发挥作用尚不清楚。现分享一篇体内转染(Entranster)与ANO1通道和卵巢癌研究的文献,以供参考。

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