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CST CUT&RUN试剂盒促销 | 匹配严格验证的CUT&RUN抗体,无忧解决DNA-蛋白质互作

CUT&RUN 是一种使用靶蛋白特异性一抗进行识别,并通过Protein AG - 微球菌核酸酶 (pAG-MNase) 分离释放特异性靶蛋白-DNA 复合体的体内方法【1,2,3】。从细胞到 DNA 只需 1 至 2 天,并且它可以自动化,实现最大通量和可重复性。

2020-06-08

Nat Commun: 神经元衰老会加剧DNA损伤

近日,麻省理工学院的神经科学家发现一种名为HDAC1的酶对于修复与年龄有关的DNA损伤至关重要。此前研究表明,在老年痴呆症患者和健康老年人中,这种酶的含量通常都会减少。 在对小鼠的研究中,研究人员表明,当HDAC1丢失时,随着小鼠年龄的增长,特定类型的DNA损伤会累积。他们还表明,他们可以通过激活HDAC1的药物来逆转这种损害并改善认知功能。

2020-05-19

新技术使用智能手机进行DNA检测

2020年5月12日讯 /生物谷BIOON /——中国几家机构和美国一家机构的研究团队已经开发出了POCKET DNA测试套件,这是一种小型、廉价的系统,使用3D打印集成芯片和智能手机对各种材料的小样本进行DNA测试。在他们发表在Science Advances杂志上的论文中,该小组描述了该系统及其可能的用途。这个新系统,被该团队称为POCKET(point

2020-05-12

两篇Science论文指出在恒河猴中,DNA疫苗可预防SARS-CoV-2感染,而且之前的感染可预防再次感染

2020年5月21日讯/生物谷BIOON/---全球有近500万例确诊病例,有30多万人死于COVID-19,但对导致这种疾病的SARS-CoV-2病毒仍有许多未知数。两个关键问题是疫苗是否能够预防新型冠状病毒SARS-CoV-2感染,以及已经从COVID-19中恢复过来的人是否能够避免再次感染。由美国贝斯以色列女执事医疗中心(BIDMC)的研究人员领导的两

2020-05-21

Cell:揭示组织在机械压力下如何保护DNA不受损!

2020年5月7日讯 /生物谷BIOON /——在日常生活中,我们的组织,例如皮肤和肌肉,被拉伸、拉伸和压缩,而不会对细胞或DNA造成损伤。来自马克斯普朗克研究所衰老生物学研究所、科隆大学的CECAD卓越团体和赫尔辛基大学生命科学研究所的Sara Wickstrom领导的一组研究人员现在已经发现细胞保护自己免受这些压力的机制,包括细胞核变形且软化遗传物质本身。

2020-05-07

Nature:卫星DNA在早期胚胎发育过程中起着至关重要的作用

2020年5月10日讯/生物谷BIOON/---所有有机体都有DNA,即提供生命蓝图的遗传物质。机体细胞中长长的双螺旋形的DNA分子首先被翻译成RNA分子,然后再翻译成蛋白,从而保证了细胞和整个有机体的运作。但是DNA中也有很大一部分没有被用来制造蛋白,因而被称为“垃圾DNA”,这是因为它们的功能长期以来一直不清楚。然而,在一项新的研究中,来自荷兰拉德堡德大

2020-05-10

或许依赖于机体DNA的灵活性!

2020年5月11日 讯 /生物谷BIOON/ --恐惧是一种重要的生存机制,当我们不再需要恐惧时,抑制恐惧的能力也是如此,为了平衡恐惧,大脑会让恐惧消退,在这个过程中,记忆就会在拥有相似环境因素的无恐惧经历中形成,随后这些无恐惧的记忆就会与原始的恐惧记忆相互竞争;近日,一项刊登在国际杂志Nature Neuroscience上的研究报告中,来自昆士兰大学等机

2020-05-11

利用DNA自组装结构引导无机非金属纳米材料可控制备方面获进展

近日,国家纳米科学中心丁宝全课题组在利用DNA自组装结构调控图案化二氧化硅定位合成方面取得新进展。相关研究成果以Site-specific Synthesis of Silica Nanostructures on DNA Origami Templates 为题目在线发表于《先进材料》(Advanced Materials 2020, DOI: 10.10

2020-05-08

INOVIO公布MERS冠状病毒DNA疫苗INO-4700的1/2a期临床数据

INOVIO和GeneOne Life Science近期公布针对MERS冠状病毒(MERS-CoV)的DNA疫苗INO-4700(又称GLS-5300)1/2a期试验第16周中期数据。疫苗接受者使用2或者3剂量0.6毫克的INO-4700后表现出强烈的抗体和T细胞免疫反应,INO-4700是一种针对MERS冠状病毒刺突糖蛋白的DNA疫苗,通过CELLECT

2020-05-05

病毒DNA在受限空间中的多区域有序性研究获进展

病毒,有着各种各样的形状和大小,既有极其微小的二十面体鼻病毒(如普通流感病毒),也有较大尺寸的砖型正痘病毒(如天花)。然而,DNA是以怎样的形态和方式堆积在病毒内部的,仍旧是一个具有争议的问题。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的研究人员在《物理评论快报》上发表了一篇文章,通过理论分析和数值模拟,解答了这一病毒DNA的堆积问题。文章的作者

2020-05-02