在生命科学基础研究中,重组蛋白是功能解析、机制探索及药物研发不可或缺的关键材料。对重组蛋白进行准确定量分析,是确保实验数据可靠性的核心环节。酶联免疫吸附测定作为成熟的蛋白检测平台,凭借其高灵敏度、良好特异性和操作便捷性,已成为重组蛋白定量最常用的技术手段。一、重组蛋白检测的技术原理酶联免疫吸附测定(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA)技术用于重组蛋白检测
一、靶向蛋白降解技术的发展背景靶向蛋白降解是一种快速发展的治疗模式,通过利用细胞内降解通路清除致病蛋白发挥作用。其基本原理是将E3连接酶重新定向,使其对原本不会识别或结合的靶蛋白进行泛素化并降解。目前已开发出多种TPD技术类型,包括PROTACs和分子胶。分子胶分子量较小,可克服双功能降解剂常见的药代动力学限制,如细胞通透性差和口服生物利用度低。小分子分子胶在理化性质和药代动力学上更接近传统小分子
1 引言BNP即B型利钠肽,又称脑钠肽,是利钠肽家族的重要成员。BNP最初由日本学者Sudoh等于1988年从猪脑中分离纯化而得名,后续研究证实其主要合成及分泌部位是心室心肌细胞-1-5。BNP的生理功能包括促进排钠利尿、扩张血管、抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统,是机体应对心脏容量负荷过重及室壁张力增加的关键内源性代偿机制-2。BNP及其同源代谢物N末端前体NT-proBNP是目前心力衰竭诊断、
做炎症或感染相关研究时,很多人的实验路径其实非常相似:① 建模型——比如 脂多糖(LPS)刺激模型、DSS结肠炎、脓毒症(CLP模型);② 取样本——血清、血浆、组织或上清;③ 测指标——IL-6、TNF-α、IL-1β…… 但有时候结果往往不尽如人意,比如:差异不显著?数据波动大?勉强能发,但机制讲不清?这时候,我们第一反应大多是:模型是不是没做好?实际在大量课题中,更常见的问题其实是:模型没问
前情提要高注释生物样本在肿瘤研究、细胞与基因治疗、药物研发及临床转化研究中具有重要价值。相较于普通样本资源,这类样本通常具备更完整的临床注释信息、更明确的采集流程和更稳定的质量控制基础,可为队列构建、机制研究和多组学分析提供较好的起始材料。一、全球高注释生物样本资源的研究价值Biospecimens 是 Discovery Life Sciences(DLS)旗下的生物样本业务板块,依托临床网络与
Section.01核心干货:三大病毒载体全方位对比 病毒载体 是分子生物学研究中传递外源基因的关键工具,能够将目的基因高效导入培养细胞或活体动物模型。慢病毒 (Lentivirus,LV)、腺病毒(Adenovirus,AdV) 和腺相关病毒 (Adeno-associated virus,AAV) 是三种最常用且各具特色的病毒载体系统。在选择病毒载体前,我们需要先摸清楚它们各自的“脾气”,小
Section.01炎症开关:ZBP1 ZBP1 是一种重要的病原体感知蛋白,能够识别病毒诱导形成的 Z-DNA 或 Z-RNA 构象,并进一步激活 RIPK3-MLKL 信号轴,引发坏死性凋亡和强烈的炎症因子释放。与传统靶向 RIPK3、MLKL 等下游分子的策略相比,直接干预 ZBP1 这一“上游开关”,有望更彻底地抑制炎症级联反应,同时降低对正常生理过程的干扰。近年来, Z-DNA bind
摘要本文围绕Cell-Free System在蛋白表达筛选中的应用进行整理,重点解析无细胞蛋白表达在难表达蛋白制备、靶点研究及下游实验中的方法学价值。关键词 蛋白表达系统,无细胞蛋白表达,无细胞蛋白合成,Cell-Free System,蛋白表达筛选,体外蛋白合成,靶点筛选,难表达蛋白 一、引言:传统蛋白表达中的研究瓶颈在生命科学研究和药物研发中,获取具有生物活性的高质量蛋白是开展结构解析、功能验
笔者不久前写了一篇学术论文,发表在《医学与哲学》上,题目是《面对医疗高科技:是“领舞”,还是“伴舞”》。论文强调的是一点:面对今天临床蜂拥而至的高科技,包括大量的新药,让人措手不及;然后,也有很多人滋生了一种非常错误的观点:凡是新的就是好的!所以,讲究时髦,用药追求时髦,药越用越贵,而效果往往是令人非常失望的!讲到这儿,我想到近期找我的一个病案:这个病人是女性,一个乳腺癌患者,他的父亲很特别,是一
都说女人比男人长寿,但许多女性却逃不开癌症的“魔爪”。近日,国家“十一五”亚健康课题调查组公布的一项研究显示:在我国城市女性癌症患者中,70%属于人们眼中的“好女人”!“爱生气的女人更容易得癌”——大部分人也都相信这是真的,但又说不出什么科学道理来。身边有女性患了癌症,回顾其日常言行,很多人会发现“她平时就有点想不开”“老爱生闷气,钻牛角尖”。女性的这些消极情绪是不是导致癌症的罪魁祸首呢?4月15
编者按:重组人生长激素(rhGH)在促进线性生长方面发挥关键作用,被广泛用于治疗生长激素缺乏症(GHD)、小于胎龄儿(SGA)等生长障碍的身材矮小。此外,rhGH治疗还通过调节瘦体重、支持糖代谢和胰岛素分泌,改善心血管脂质谱等途径调控代谢。来自韩国的一项大型观察性队列研究探索了rhGH治疗对GHD和SGA儿童代谢参数的影响,结果显示: 对于 GHD和SGA儿童,接受rhGH治疗不仅可有效促进线性生
“孩子晚上睡觉总出汗,枕头都湿透了,还总踢被子,是不是缺钙了?”这是很多家长的共同疑问,尤其是看到孩子出汗多,就下意识地认为是缺钙,盲目给孩子补钙、吃钙片,可补了很久,孩子出汗的情况还是没有改善,甚至出现便秘、上火等问题。其实,孩子睡觉出汗多、踢被子,大多不是缺钙,而是和生理特点、睡眠环境、饮食等因素有关,家长别再盲目补钙了。首先要明确:儿童的新陈代谢比成年人旺盛,体温调节能力还没有发育成熟,而且
如果告诉你一家名为Solventum(舒万诺)的医疗企业年营收超过80亿美元,你或许会感到意外和迷茫,并努力在脑海中搜索关于它的一切线索。现在,当你一旦得知Solventum实际上是工业巨头3M旗下独立上市而来,一切就都说得通了。作为上市后的首个完整财年,Solventum在2025财年财报中给出了不俗的表现,各项核心指标都超出了市场预期。这似乎又为近年来全球医疗巨头们愈发流行的分拆上市提供了一个
神经纤维瘤会遗传吗?会隔代遗传吗?一篇讲清遗传规律、风险与应对神经纤维瘤是一组主要由基因缺陷引起的遗传性疾病,绝大多数类型都具有明确的遗传性,不仅可以直接由父母传给子女,也确实存在隔代遗传的可能。很多家庭会发现:祖辈患病、父母看似正常,结果孙辈却发病,这正是其遗传模式和基因特点导致的。下面从疾病分型、遗传方式、隔代遗传原理、发病风险、特殊情况等方面完整说明,帮你全面理解。一、先分清:最常见的两种神
速览银发科技一周行业大事件AgeTech News一周行业大事件1 盛视科技:加速NAO系列产品在老人陪护场景应用2 美团将发布聚焦家庭健康管理的AI健康助手3 快手“新银发力量2.0”活动落地上海4 京东为AI陪伴机器人等提供维修保养服务5 美年大健康、艾利特推动AI机器人落地医疗服务6 老年出行产品企业「皮皮熊」完成数千万A轮融资7 数颐联康、如身机器人合资成立“颐身智联”布局养老8《人工智能
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