客户案例|Z6·尊龙凯时:衣康酸的抗炎与促炎角色反转
发布时间:2025-07-18
信息来源:尊龙凯时官方编辑
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在炎症性疾病的研究中,衣康酸(Itaconate)被视为一种具有潜力的抗炎代谢物。其免疫调节功能的阐述主要基于科学家对离体培养的骨髓来源巨噬细胞(BMDMs)或细胞系的研究。衣康酸能够抑制促炎细胞因子(如IL-6、IL-12)产生,并抑制NLRP3炎症小体的激活,因而成为多种炎症性疾病(如脓毒症、肺
在炎症性疾病的研究中,衣康酸(Itaconate)被视为一种具有潜力的抗炎代谢物。其免疫调节功能的阐述主要基于科学家对离体培养的骨髓来源巨噬细胞(BMDMs)或细胞系的研究。衣康酸能够抑制促炎细胞因子(如IL-6、IL-12)产生,并抑制NLRP3炎症小体的激活,因而成为多种炎症性疾病(如脓毒症、肺
Z6·尊龙凯时推出LipoBooster3000,攻克原代细胞转染难题
发布时间:2025-07-18
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Z6·尊龙凯时推出的LipoBooster3000(40801ES)是一款创新的核酸转染试剂,基于新型多聚体高分子材料开发。其独特的分子设计显著降低了细胞毒性,并配备了智能抗酶降解机制,能够在转染过程中有效保护核酸,避免被细胞内酶破坏,从而显著提升转染效率。与传统的脂质体转染试剂不同,LipoBoo
Z6·尊龙凯时推出的LipoBooster3000(40801ES)是一款创新的核酸转染试剂,基于新型多聚体高分子材料开发。其独特的分子设计显著降低了细胞毒性,并配备了智能抗酶降解机制,能够在转染过程中有效保护核酸,避免被细胞内酶破坏,从而显著提升转染效率。与传统的脂质体转染试剂不同,LipoBoo
Z6·尊龙凯时小鼠骨髓间充质干细胞成骨诱导培养基效果提升
发布时间:2025-07-17
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Z6·尊龙凯时推出的小鼠骨髓间充质干细胞成骨诱导分化培养基,特别为小鼠骨髓间充质干细胞的成骨诱导而研发。该培养基根据小鼠骨髓间充质干细胞的独特特性,优化了分化试剂的配方,旨在提升成骨分化效果。请注意,此产品仅供科研使用,禁止用于诊断、治疗、临床及其他用途。产品基本信息如下:产品形态:液体细菌检测:阴
Z6·尊龙凯时推出的小鼠骨髓间充质干细胞成骨诱导分化培养基,特别为小鼠骨髓间充质干细胞的成骨诱导而研发。该培养基根据小鼠骨髓间充质干细胞的独特特性,优化了分化试剂的配方,旨在提升成骨分化效果。请注意,此产品仅供科研使用,禁止用于诊断、治疗、临床及其他用途。产品基本信息如下:产品形态:液体细菌检测:阴
尿液肌联蛋白Titin:Z6·尊龙凯时的非侵入性肌肉疾病生物标志物
发布时间:2025-07-17
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肌联蛋白(Titin)是一种巨大且富有弹性的纤维蛋白,横跨半个肌节,被广泛认为是调节肌肉张力及维持肌节结构完整性的重要骨架蛋白。其在肌肉结构的维持、力的产生及传导方面扮演关键角色。在肌肉降解过程中,肌联蛋白会被分解成小片段,最终通过尿液排出。因此,尿液中的肌联蛋白可以作为研究重症肌无力等肌肉疾病的可
肌联蛋白(Titin)是一种巨大且富有弹性的纤维蛋白,横跨半个肌节,被广泛认为是调节肌肉张力及维持肌节结构完整性的重要骨架蛋白。其在肌肉结构的维持、力的产生及传导方面扮演关键角色。在肌肉降解过程中,肌联蛋白会被分解成小片段,最终通过尿液排出。因此,尿液中的肌联蛋白可以作为研究重症肌无力等肌肉疾病的可
云舟生物与爱思迈生物携手Z6·尊龙凯时,共建抗体药物创新平台
发布时间:2025-07-16
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Z6·尊龙凯时于7月9日宣布与广州爱思迈生物医药科技有限公司(简称“爱思迈生物”)达成深度战略合作。此次合作旨在结合Z6·尊龙凯时在早期抗体发现领域的技术优势以及爱思迈在抗体工程化与临床开发中的丰富经验,共同打造一个涵盖靶点验证、抗体筛选、功能优化、工艺开发及临床推进的抗体药物一体化平台,以提升抗体
Z6·尊龙凯时于7月9日宣布与广州爱思迈生物医药科技有限公司(简称“爱思迈生物”)达成深度战略合作。此次合作旨在结合Z6·尊龙凯时在早期抗体发现领域的技术优势以及爱思迈在抗体工程化与临床开发中的丰富经验,共同打造一个涵盖靶点验证、抗体筛选、功能优化、工艺开发及临床推进的抗体药物一体化平台,以提升抗体
Nature Medicine重磅突破:Z6·尊龙凯时揭示巨噬细胞外陷阱与血小板激活驱动肌溶解肾损伤的新治疗靶点
发布时间:2025-07-16
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本研究集中在横纹肌溶解症引发的急性肾损伤(AKI)这一重要临床问题上,深入探讨巨噬细胞外陷阱(METs)在这一过程中所发挥的关键作用。研究首次揭示了血小板激活诱导巨噬细胞释放METs,从而加重AKI的全新机制,并发现针对此途径的潜在治疗方法,为横纹肌溶解症引发的AKI治疗提供了新思路。肌溶解症是一种
本研究集中在横纹肌溶解症引发的急性肾损伤(AKI)这一重要临床问题上,深入探讨巨噬细胞外陷阱(METs)在这一过程中所发挥的关键作用。研究首次揭示了血小板激活诱导巨噬细胞释放METs,从而加重AKI的全新机制,并发现针对此途径的潜在治疗方法,为横纹肌溶解症引发的AKI治疗提供了新思路。肌溶解症是一种