打开APP

美国FDA授予新型抗菌药exebacase(重组裂解素)突破性药物资格!

2020年02月26日讯 /生物谷BIOON/ --ContraFect是一家临床阶段的生物技术公司,致力于发现和开发新型抗菌药物治疗危及生命的抗生素耐药感染。近日,该公司宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已授予重组细胞壁裂解素exebacase(CF-301)突破性药物资格(BTD),联合标准护理(SOC)抗葡萄球菌抗生素,用于成人患者治疗耐甲氧西林金黄

2020-02-26

新型双功能褐藻胶裂解酶开发方面取得进展

 褐藻寡糖是褐藻胶通过一定的裂解反应得到的功能性寡糖,具有丰富多样的生物活性,如抗肿瘤、抗炎、免疫调节及降血脂等作用,在医药、保健品、化妆品、动物饲料及植物调节剂等领域具有很强的应用前景。褐藻寡糖的传统制备方式是利用碱液对富含褐藻胶的大型褐藻进行降解,该方法会破坏褐藻中活性成分,同时造成很大的环境污染。中国科学院天津工业生物技术研究所研究员孙媛霞带领的功能糖与天然活性物质研究团队,从海洋

2019-11-13

心肌细胞中Junctophilin-2蛋白钙蛋白酶依赖裂解的分子机理

心肌细胞的兴奋收缩偶联是控制心肌收缩的中心机制。在这一过程中,细胞膜去极化引起的钙离子内流诱导肌浆网的钙离子释放,进而激动肌丝,诱发收缩。心肌的舒张则伴随着钙离子回收入肌浆网。这一称为钙离子瞬变的的动态平衡控制着心肌细胞的搏动。在细胞水平,兴奋收缩偶联依赖于称为dyad 的特殊微结构。这一结构中,内陷的细胞膜与肌浆网紧密连接,为两个膜结构上离子通道的交互作用提供物理保障,确保了正常的钙离子瞬变。在

2018-11-14

噬菌体裂解酶对治疗龋齿等口腔疾病有显著效果

  近日,中国科学院武汉病毒研究所研究员危宏平团队联合武汉大学口腔医院教授李宇红团队研究发现,噬菌体裂解酶能杀灭导致龋齿的细菌,而对常见的口腔共生菌无害,并通过大鼠龋齿模型实验证实能显着降低龋齿程度。龋齿俗称蛀牙或虫牙,是牙齿被龋坏逐渐形成龋洞的口腔疾病,是导致脱牙的主要原因,包括龋齿在内的口腔疾病对我们的生活质量有很大影响。危宏平介绍,龋齿的产生主要是细菌长时间和食物相互作用

2018-08-21

eLife:特殊的“病毒裂解”分子有望抵御乙肝病毒感染

2018年2月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自印第安纳大学的研究人员通过研究在开发抵御乙肝病毒的新药领域取得重大突破。乙肝病毒会引发肝功能衰竭和肝癌,据估计,全球目前大约有20亿人终生携带乙肝病毒,其中2.5亿人(包括200万美国人)会发生慢性感染,尽管目前有能够预防感染的乙肝疫苗,但并无治疗乙肝的疫苗。图片来源:Christopher S

2018-02-08

沃森生物4价流感病毒裂解疫苗获CFDA批准临床

 11月8日,云南沃森生物技术股份有限公司(简称“沃森生物”)发布公告称,其子公司江苏沃森生物技术有限公司(简称“江苏沃森”)研发的两种规格的4价流感病毒裂解疫苗(规格分别为0.25ml和0.5ml)获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准进入临床研究。江苏沃森于日前收到CFDA颁发的上述两种规格疫苗的《药物临床试验批件》,批件号分别为:2017L04897(0.25ml)、2017

2017-11-09

JEM:树突细胞S1P裂解酶调节T细胞从胸腺释放到血液中

在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校奥克兰贝尼奥夫儿童医院的研究人员揭示出胸腺树突细胞的一种新作用,这可能导致人们开发出治疗自身免疫疾病、免疫缺陷、早熟、感染、癌症和骨髓移植后的免疫缺乏等疾病的新策略。

2016-12-08

周元祥——合肥工业大学——1.水污染控制技术:污水处理技术及生物反应器机理研究;水处理设备 的研究开发;微电解法处理工业废水的机理研究; 2.环境地球化学:矿山废弃地重金属迁移规律与污染控制技术研究

1.水污染控制技术:污水处理技术及生物反应器机理研究;水处理设备 的研究开发;微电解法处理工业废水的机理研究; 2.环境地球化学:矿山废弃地重金属迁移规律与污染控制技术研究。

2016-07-26

Process Biochem :新型果胶裂解酶研究取得新进展

中科院天津工业生物技术研究所结构生物信息学与整合系统生物学课题组针对如何实现果胶裂解酶工业化高产这一关键环节,开展了一系列的工作。

2013-11-19

Ange Chem Int Ed:新型分子可有效裂解活细胞中RNAs 或成为疾病新型疗法

2012年12月26日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际著名杂志Angewandte Chemie International Edition上的一篇研究报告中,来自斯克利普斯研究所(TSRI)的研究者开发出了一种新型方法,通过设计一种可以识别并且使得RNA分子靶标失活的分子来改变活细胞中RNA的功能。研究者设计出的新型分子使得RNA失活后可以引发营养不良性肌强直症。

2013-04-27