2026年 3 月 19日, 星期四
新闻

文献解读

体内转染(entranster)与ADAM2沉默对异氟醚诱导的认知功能障碍的影响研究

认知功能障碍包括学习、注意力和记忆力方面的缺陷,通常被认为是系统性红斑狼疮最常见和最不易理解的神经精神症状。帕金森病(PD)和阿尔茨海默病(AD)是由认知功能障碍引起的一类广为人知的疾病。轻度认知障碍通常在早期AD中表现出来。有报告表明,诸如颜色辨别缺陷等症状能够部分反映认知功能障碍。据报道,包括异氟醚在内的挥发性麻醉剂对以麻醉后认知缺陷为特征的认知功能障碍 …

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ECL发光液与蛋白激酶Nemo样激酶基因重组腺病毒载体的构建与鉴定研究

Nemo样激酶(nemo-likekinase,NLK)属于丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。在果蝇、线虫、爪蟾等多种生物中都存在NLK的同源蛋白,其结构存在高度的相似性,显示NLK在进化过程中十分保守。研究显示,NLK能够结合并磷酸化一系列转录因子,参与多个信号通路的调节,其中包括与发育过程密切相关的信号途径Wnt和Notch等。Kortenjann等研究发现,NL …

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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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英格恩RNA体内转染产品相关文献清单

采用RNA体内转染试剂EntransterTM– in vivo发表的文献,研究方向包括大脑、神经、脊髓、眼睛、鼻、口腔、心脏、支气管、肺部、胃、胰、肝脏、肠、骨、肌肉、肾脏、膀胱、乳腺、生殖系统、胸膜、免疫系统、皮肤等各个方面。欢迎大家阅览与交流。 序号 研究方向 实验材料 文章题目 期刊 大脑 点击此处,打包下载所有大脑相关文献,提取码:btv9 1 大 …

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siRNA转染(Entranster)与YWK-II蛋白/APLP2稳定性研究

       YWK-II蛋白/APLP2是一种进化上保守的蛋白家族的成员,包括淀粉样前体蛋白(APP)和淀粉样蛋白前体蛋白(APLP1)。已经表明YWK-II /APLP2在细胞存活方面可作为Müllerian抑制物(MIS)的一种新的G蛋白偶联受体。然而,调节YWK-II /APLP2蛋白的折叠和稳定性的因素尚未确定。现分享一篇siRNA转染(Entra …

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体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用

      8-氧脱氧鸟苷三磷酸是一种能够在体内触发DNA突变的核苷酸。无论是在正常的代谢活动中,还是在外源性刺激下,细胞都会产生大量的活性氧和氧自由基,其中-oh是高度活性的,可以破坏生物大分子,如碳水化合物、核酸、脂类和氨基酸。现分享一篇体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用的文献,该文献中的发明涉 …

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ECL发光液(enlight)与巨噬细胞迁移抑制因子和弓形虫病研究

      弓形虫是一种细胞内原生动物,属于顶端复合体门。这种寄生虫能感染各种温血哺乳动物,包括人类、牲畜和鸟类。据统计,世界上大约三分之一的人口是血清阳性。这种寄生虫在免疫功能低下的病人身上会引起严重的症状,在感染的孕妇身上也会导致流产。此外,流行病学调查的结果表明,弓形虫病的流行给畜牧业造成了巨大的经济损失。       目前,药物(嘧啶、磺胺嘧啶和螺旋 …

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RNA转染与mir-155调节胶质瘤细胞增殖和侵袭研究

胶质瘤是成人最常见的原发性恶性脑肿瘤,尽管治疗有所改善,脑胶质瘤患者的预后和生存率仍然非常差。特别是,根据目前WHO脑肿瘤分类,多形性胶质母细胞瘤是最恶性的胶质瘤。探索胶质瘤发生、发展的分子机制,已成为发展胶质瘤新的治疗策略的迫切需求。最近的研究已经报道了脑肿瘤细胞中miRNAs的改变,表明它们在癌基因或抑癌基因中的作用。 现分享一篇RNA转染(Entran …

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体内转染与cflar调节炎症和内质网应激和脑缺血再灌注损伤研究

       中风是全球导致死亡和残疾的主要原因。脑缺血再灌注(I/R)损伤以显著炎症和广泛的细胞死亡为特征。多个信号通路在这一过程中发挥着重要作用,识别这些通路中不明确的关键调节因子可能为治疗提供有前景的靶点。casp8和fadd样凋亡调节因子(cflar)在多个器官中表达,可调节炎症。现分享一篇 …

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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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