2026年 1 月 30日, 星期五
新闻

文献

RNA转染(Entranster)与骨髓瘤细胞中TRAF6蛋白表达水平研究

      肿瘤坏死因子受体相关因子6(TRAF6)是一种重要的E3泛素连接酶 ,在先天免疫和适应性免疫中有着重要的作用 。TRAF6被报道可参与鳞状细胞癌和胃癌的侵袭性生长和转移,以及骨髓增生异常综合征和急性髓系白血病 。由于TRAF6在众多的信号转导通路具有很重要的地位,使得它成为肿瘤治疗的一个潜在靶点。现分享一篇RNA转染(Entranster)与骨髓 …

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ECL发光液与人结肠癌细胞程序性坏死诱导剂研究

      由于细胞通过不同的凋亡方式进行程序性死亡,抗凋亡剂的癌细胞可能会对程序性坏死的诱导剂敏感。许多传统的被批准进入市场或者临床试验的化疗或分子靶向药物被确定为某些癌细胞的程序性坏死的诱导剂。这些药物包括紫草素及其类似物,β-拉帕醌和eupomatenoid-5等。现分享一篇ECL发光液(Enlight)与黍稷中 …

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体内转染(Entranster)与Egr-1表达下调和氯胺酮抗抑郁作用研究

氯胺酮是N-甲基-D-天门冬氨酸受体(NMDA)的非竞争性拮抗剂。越来越多的证据表明,单剂量氯胺酮会产生一系列快速而显著的抗抑郁作用。然而,其机制尚不清楚。现分享一篇体内转染(Entranster)与Egr-1表达下调和氯胺酮抗抑郁作用研究的文献,以供参考。

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ECL发光液(enlight)与DNA酶1和糖尿病研究

       脱氧核糖核酸酶I(DNaseI)是38 kDa糖蛋白的非限制性核酸酶。它可以水解单链和双链DNA中的磷酸二酯键。内源性DNA酶I是促进细胞凋亡过程中染色质分解的核酸内切酶之一。作为分泌型内切酶,DNaseⅠ是体液中主要的核酸酶,如血清和尿液。在人类中,胰腺是DNASi I的合成和分泌的主要来源,占血清中D …

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RNA转染(Entranster)与人鼻病毒1B基因敲除和干扰素应答的再激活研究

人鼻病毒(HRV)是属于Picornaviridae家族肠道病毒属的单链正义RNA病毒。它在20世纪50年代首次被发现。将近60年后,已经鉴定出超过100种血清型/基因型病毒。HRVs(HV-A,-B,-C)是所有年龄组,尤其是儿童中呼吸道感染最常见的原因,但尚未开发出有效的治疗HVS的药物。现分享一篇RNA转染(Entranster)与人鼻病毒1B基因敲除 …

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专利:一种卵巢原位注射实现RNA过表达的方法及应用

文章概要 该专利发明了一种卵巢原位注射实现RNA过表达的方法,通过体内转染技术在小鼠卵巢中特异性过表达RNA(如lncRNA),为研究RNA在卵巢中的功能提供了技术支持。该方法避免了尾静脉注射的无靶向性缺陷,显著减少了转染试剂用量,且操作微创,对小鼠生存无影响。 采用英格恩产品的实验部分 转染试剂: 使用北京英格恩生物科技有限公司的Entranster&#x …

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ECL发光液(enlight)与咪康唑对早产大鼠脑白质损伤髓鞘保护作用研究

      少突胶质细胞(ODNs)是中枢神经系统(CNS)的主要细胞,对神经元功能至关重要。中枢神经系统髓鞘异常是多种神经系统疾病的特征,包括白质损伤、多发性硬化和视神经脊髓炎。脱髓鞘的原因通常包括免疫损伤、兴奋毒性、病毒感染、肌营养不良和氧化应激。现分享一篇ECL发光液(Enlight)与咪康唑对早产大鼠脑白质损伤的髓鞘保护作用研究的文献,以供参考。

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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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体内转染(Entranster)和HIF-1α与肾再生研究

       哺乳动物的肾再生已被报道贯穿其一生。损伤后,存活的成熟肾细胞或肾干细胞迁移到受损区域,增殖并重新分化为新的体细胞。然而,实现临床意义的再生已被证明是极具挑战性的,因为肾再生修复是不完整的,不能完全恢复肾脏自己功能。现分享一篇体内转染(Entranster)和HIF-1α与肾再生研究的文献,以供参考。 文献地址:https://www.ncbi. …

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体内转染(Entranster)与单cRGD修饰笼状siRNA的光调节研究

小干扰RNA(siRNA)是通过RNA干扰(RNAi)在体外和体内抑制特定蛋白质合成的有力工具,由于RNAi利用天然途径,即在蛋白质翻译发生之前,在转录后水平上关闭基因表达,因此,siRNA诱导下调基因表达对基础研究和应用研究有着巨大的影响。siRNA及其递送系统的化学修饰已被建议用于改善细胞内siRNA递送和药代动力学性质。现分享一篇体内转染(Entran …

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