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汉恒生物

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共发布文章:43篇
  • Bioactive Materials丨脊髓损伤治疗新方法——H-P-M水凝胶
    前沿研究
    脊髓损伤(SCI)是一种严重的中枢神经系统(CNS)创伤,往往会导致损伤节段以下肢体严重的功能障碍。 损伤部位活性氧(ROS)的积累和内源性神经干祖细胞(eNSPCs)的不足会加剧神经功能缺损,阻碍运动功能的恢复。 在过去十年中,使用水凝胶支架的细胞移植已成为SCI修复的一种有前景的策略。
    汉恒生物
    2025-06-03
    脊髓损伤 H-P-M
  • 表观遗传系列干货3丨组蛋白乙酰化:基因表达的“开关”
    前沿研究
    上期内容系统介绍了组蛋白甲基化在基因表达调控中的作用,本期我们继续为大家介绍组蛋白的乙酰化修饰。 组蛋白乙酰化作为另一种重要的表观遗传修饰,同样通过动态可逆的化学修饰参与染色质结构的调控,在转录起始和延伸、基因沉默和表观遗传细胞记忆中起着重要的调节作用。 值得注意的是,HATs和HDACs的调控范围并不限于组蛋白,它们同样修饰非组蛋白,所以一些团队也建议将HAT和HDAC重命名为赖氨酸乙酰转移酶(KAT)或赖氨酸脱乙酰酶(KDAC)以更准确反映其功能 。
    汉恒生物
    2025-05-27
    HDAC HAT 表观遗传
  • Adv Sci | 重庆医科大学魏珂研究团队揭示肥胖加重急性肺损伤的新机制
    前沿研究
    急性肺损伤(Acute lung injury,ALI)由多种病理因素引发,其特征为失控的氧化应激、肺水肿和炎症细胞浸润,ALI可发展为急性呼吸窘迫综合征(Acute respiratory distress syndrome,ARDS),是危重症患者死亡的主要原因。 肥胖与多种呼吸系统疾病相关,并且会显著加重ARDS。 另外,在肥胖背景下,肺泡巨噬细胞中生长因子非依赖1(GFI1)蛋白水平升高,敲低GFI1可上调ACOD1的表达。
    汉恒生物
    2025-05-27
    GFI1 ACOD1 肺水肿
  • siRNA转染篇-3丨阴性对照相差大?同种siRNA在不同细胞中效果不同?
    前沿研究
    今天小恒来帮大家解决一下为什么不同基因组别的阴性对照检测结果相差大;以及为什么同样的siRNA在不同细胞中效果不同。 一般情况下,各组阴性对照的检测结果应该是相近的。 同种siRNA在不同细胞中效果不同。
    汉恒生物
    2025-05-27
  • 表观遗传系列干货2丨组蛋白甲基化
    前沿研究
    上一期干货为大家详细介绍了DNA的甲基化修饰,本期我们继续为大家介绍组蛋白的甲基化修饰。 组蛋白分为核心组蛋白(H2A、H2B、H3和H4)和接头组蛋白(H1和H5)两大类。 它们不仅是DNA的“包装材料”,还通过化学修饰动态调控基因表达,参与细胞分裂、DNA修复等关键生物学过程。
    汉恒生物
    2025-05-20
    H1 组蛋白甲基化 表观遗传
  • siRNA转染篇-2丨基因表达不降反增?阴性对照也有敲低效果?
    前沿研究
    大家了解了siRNA转染后所常见的问题,包括qPCR没变化、蛋白表达量不见下降。 一般siRNA对mRNA的沉默作用会导致目的基因在mRNA水平上降低,但实际情况也可能出现qPCR结果上升的情况。 转染条件刺激细胞基因异常表达。
    汉恒生物
    2025-05-20
    基因
  • Cell Research IF=28.2丨睡眠激素Raptin:对抗肥胖的新希望
    前沿研究
    该研究发现了一种睡眠诱导的下丘脑激素蛋白可抑制肥胖,并将该激素命名为Raptin。 Raptin的节律性释放由视交叉上核(SCN)的加压素(AVP)能神经元到室旁核(PVN)RCN2阳性神经元的神经回路调控;通过与下丘脑和胃神经元中的代谢型谷氨酸受体3(GRM3)结合,Raptin能抑制食欲和胃排空,并且发现Raptin-GRM3信号通过PI3K-AKT信号介导厌食效应。 Raptin是一种在小鼠和人类中睡眠诱导的下丘脑激素。
    汉恒生物
    2025-05-13
    肥胖 睡眠激素
  • siRNA转染篇丨qPCR没变化?&蛋白表达量不见下降?
    前沿研究
    上一个系列小恒给大家详细介绍了细胞转染相关的问题,接下来,将为大家详细讲述siRNA转染的实验操作细节及注意事项和实验难点。 siRNA或shRNA直接作用于mRNA,因此mRNA水平的检测是最直接的指标。 一般而言蛋白表达量会随着mRNA变化而改变。
    汉恒生物
    2025-05-13
    siRNA转染 蛋白
  • Adv Sci丨揭示PC缺失通过调节SQOR/cGAS/STING介导的糖酵解促进肾脏纤维化进展
    前沿研究
    肾纤维化是各种慢性肾脏疾病(Chronic kidney disease,CKD)进展为终末期肾脏疾病的常见途径。 丙酮酸羧化酶 (Pyruvate carboxylase,PC) 是位于线粒体内的一种催化酶,与线粒体损伤和代谢密切相关。 2025年1月21日,中南大学湘雅医院一研究团队在《Advanced Science》杂志上在线发表了题为“Deletion of Pyruvate Carboxylase in Tubular Epithelial Cell Promotes Renal Fibrosis by Regulating SQOR/cGAS/STING-Mediated Glycolysis”的研究报告,揭示了PC缺乏诱导RTECs线粒体损伤和代谢重编程的分子机制,为肾脏纤维化的发病机制和治疗提供新的理论基础和潜在的治疗靶点。
    汉恒生物
    2025-05-06
    PC 肾纤维化 肾脏纤维化
  • 表观遗传系列干货1丨DNA甲基化
    前沿研究
    今天先一起来了解DNA甲基化吧。 DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能够在不改变DNA序列的前提下,改变DNA片段的活性、从而改变遗传表现,是一种非常保守的表观遗传修饰。 DNA甲基化可以发生在胞嘧啶的C-5位、腺嘌呤的N-6位、鸟嘌呤的N-7位等,它们分别由不同的DNA甲基化酶催化,生成5-甲基胞嘧啶(5-mC)、N6-甲基腺嘌呤(N6-mA)及7-甲基鸟嘌呤(7-mG)。
    汉恒生物
    2025-05-06
    腺嘌呤 DNA甲基化 表观遗传