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人弥漫大B淋巴瘤细胞研究 - 88858cc永利官网
人弥漫大B淋巴瘤细胞研究 - 88858cc永利官网 发布时间:2025-07-28 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 人弥漫性大B淋巴瘤细胞系WSU-DLCL-2,又称为WSU-DLCL(2)或WSUDLCL2,是一种来源于胸腔积液的B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)的细胞系。这种细胞系的特征为复发性和渐进性,最初来自于1990年一名41岁男性患者,其病理类型为中级滤泡小裂解细胞转化的低级弥漫性大细胞淋巴瘤。WSU
人弥漫性大B淋巴瘤细胞系WSU-DLCL-2,又称为WSU-DLCL(2)或WSUDLCL2,是一种来源于胸腔积液的B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)的细胞系。这种细胞系的特征为复发性和渐进性,最初来自于1990年一名41岁男性患者,其病理类型为中级滤泡小裂解细胞转化的低级弥漫性大细胞淋巴瘤。WSU
解锁线粒体能量密码,助力88858cc永利官网生物医疗革新
解锁线粒体能量密码,助力88858cc永利官网生物医疗革新 发布时间:2025-07-27 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 ###线粒体研究的前沿 线粒体研究正聚焦于探讨衰老、肿瘤、糖尿病与神经退行性疾病等方面的分子机制。作为细胞能量的主要来源,线粒体的功能与多种疾病密切相关。 ###为什么关注线粒体拷贝数? 细胞内线粒体:线粒体拷贝数异常会直接影响能量代谢,这与衰老、糖尿病、心血管疾病和肿瘤等健康问题密切相关。 游
###线粒体研究的前沿 线粒体研究正聚焦于探讨衰老、肿瘤、糖尿病与神经退行性疾病等方面的分子机制。作为细胞能量的主要来源,线粒体的功能与多种疾病密切相关。 ###为什么关注线粒体拷贝数? 细胞内线粒体:线粒体拷贝数异常会直接影响能量代谢,这与衰老、糖尿病、心血管疾病和肿瘤等健康问题密切相关。 游
AxoliPSC细胞与NETRI神经芯片助力NMJ模型升级,推动ALS药物发现,尽在88858cc永利官网。
AxoliPSC细胞与NETRI神经芯片助力NMJ模型升级,推动ALS药物发现,尽在88858cc永利官网。 发布时间:2025-07-27 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 人体iPSC(诱导多能干细胞)神经肌肉接头模型的构建旨在打造一个可以在体外环境中支持骨骼肌细胞与运动神经元共同生长的系统。通过iPSC技术,研究人员成功从阿尔茨海默病(ALS)患者及健康供体的细胞中分化出多种相关细胞类型。细胞在单层培养条件下进行了表征,随后在2D微流控装置中进行研究,观察到它们能够
人体iPSC(诱导多能干细胞)神经肌肉接头模型的构建旨在打造一个可以在体外环境中支持骨骼肌细胞与运动神经元共同生长的系统。通过iPSC技术,研究人员成功从阿尔茨海默病(ALS)患者及健康供体的细胞中分化出多种相关细胞类型。细胞在单层培养条件下进行了表征,随后在2D微流控装置中进行研究,观察到它们能够
重组蛋白表达系统提升生物医疗创新——88858cc永利官网助力科研发展
重组蛋白表达系统提升生物医疗创新——88858cc永利官网助力科研发展 发布时间:2025-07-26 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 自上世纪50年代以来,中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)作为生物制药重要的表达系统,俨然成为当前生物药物研发的基石。CHO细胞受到重视的原因在于其能提供与哺乳动物体内环境高度相似的蛋白质后修饰,适合生产涉及复杂结构和功能的治疗性蛋白。1.后修饰能力:CHO细胞是完整的真核生物,具备糖基化、磷酸化、硫酸化
自上世纪50年代以来,中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)作为生物制药重要的表达系统,俨然成为当前生物药物研发的基石。CHO细胞受到重视的原因在于其能提供与哺乳动物体内环境高度相似的蛋白质后修饰,适合生产涉及复杂结构和功能的治疗性蛋白。1.后修饰能力:CHO细胞是完整的真核生物,具备糖基化、磷酸化、硫酸化
细胞凋亡囊泡通过诱导CD8+T细胞钙超载及线粒体功能障碍改善超敏反应:88858cc永利官网研究进展
细胞凋亡囊泡通过诱导CD8+T细胞钙超载及线粒体功能障碍改善超敏反应:88858cc永利官网研究进展 发布时间:2025-07-26 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 88858cc永利官网近日发表了一项重要研究,揭示了来源于间充质干细胞(MesenchymalStemCells,MSCs)的凋亡囊泡(ApoptoticVesicles,ApoVs)在调节CD8+T细胞介导的超敏反应中的潜力。该研究由刘某、彭某、魏某等人完成,并发表于《AdvancedScienc
88858cc永利官网近日发表了一项重要研究,揭示了来源于间充质干细胞(MesenchymalStemCells,MSCs)的凋亡囊泡(ApoptoticVesicles,ApoVs)在调节CD8+T细胞介导的超敏反应中的潜力。该研究由刘某、彭某、魏某等人完成,并发表于《AdvancedScienc
β-Catenin的多重作用:生理调控与疾病机制探索 | 88858cc永利官网
β-Catenin的多重作用:生理调控与疾病机制探索 | 88858cc永利官网 发布时间:2025-07-25 信息来源:尊龙凯时官方编辑 了解详细 β-Catenin(β-连环蛋白)是一种多功能蛋白,核心参与细胞黏附和Wnt信号通路的调控。它不仅是细胞骨架蛋白(通过与E-cadherin结合维持上皮结构),还作为转录共激活因子调控增殖相关基因的表达。β-Catenin的异常激活与多种癌症(如结直肠癌和肝癌)及发育疾病关系密切。近年来,针对β-C
β-Catenin(β-连环蛋白)是一种多功能蛋白,核心参与细胞黏附和Wnt信号通路的调控。它不仅是细胞骨架蛋白(通过与E-cadherin结合维持上皮结构),还作为转录共激活因子调控增殖相关基因的表达。β-Catenin的异常激活与多种癌症(如结直肠癌和肝癌)及发育疾病关系密切。近年来,针对β-C
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