企业档案
- 会员类型:免费会员
- 工商认证: 【未认证】
- 最后认证时间:
- 法人:
- 注册号:****
- 企业类型:经销商
- 注册资金:人民币**万
ELISA检测试剂盒
- 兔ELISA试剂盒
- 其它动物ELISA试剂盒
- 植物ELISA试剂盒
- 鸭ELISA试剂盒
- 鸡ELISA试剂盒
- 猪ELISA试剂盒
- 豚鼠ELISA试剂盒
- 仓鼠ELISA试剂盒
- 裸鼠ELISA试剂盒
- 小鼠ELISA试剂盒
- 大鼠ELISA试剂盒
- 人ELISA试剂盒
标准品
对照品
金标检测试剂盒
ELISA试剂盒
生化检测试剂盒
培养基
- 其它细菌检测培养基
- 分子生物学试验用培养基
- 抗生素检验、药敏试验用培养基
- 淋病奈瑟菌培养基
- 分枝杆菌培养基
- 结核杆菌培养基
- 炭疽杆菌培养基
- 鼠疫杆菌培养基
- 支原体培养基
- 军团菌培养基
- 放线菌培养基
- 芽孢杆菌(包括蜡样芽胞杆菌)培养基
- 厌氧菌培养基
- 乳酸菌、双歧杆菌培养基
- 弯曲杆菌(包括空肠弯曲杆菌)培养基
- 梭状芽胞杆菌(包括产气荚膜梭菌、肉毒梭菌)培养基
- 真菌(包括霉菌、酵母菌)培养基
- 嗜水气单胞菌培养基
- 肠球菌、链球菌培养基
- 小肠结肠炎耶尔森氏菌培养基
- 弧菌(包括副溶血性弧菌、霍乱弧菌)培养基
- 葡萄球菌(包括金黄色葡萄球菌)培养基
- 李斯特氏菌培养基
- 绿脓杆菌培养基
- 沙门氏菌、志贺氏菌培养基
- 阪崎肠杆菌培养基
- 大肠埃希氏菌 O157培养基
- 大肠杆菌、大肠菌群、粪大肠菌群培养基
- 细菌总数测定培养基
- 细菌增菌、培养培养基
- 运送培养基
- 样品制备培养基
- 显色培养基
- 植物组织培养基
- 疫苗培养基
- 型植物培养基
- 无酚红培养基
- 无动物相关成分培养基
- 无血清培养基
- 低血清培养基
菌株
动物细胞株
细胞株
人细胞
- 脐带细胞系统细胞
- 间充质干细胞系统细胞
- 前列腺细胞系统细胞
- 毛发细胞系统细胞
- 口腔细胞系统细胞
- 骨骼肌细胞
- 骨细胞
- 淋巴细胞系统细胞
- 生殖细胞系统细胞
- 尿道细胞系统细胞
- 视觉细胞系统细胞
- 脂肪细胞系统细胞
- 真皮细胞系统细胞
- 胃肠细胞系统细胞
- 肾脏细胞系统细胞
- 肝细胞系统细胞
- 肺细胞系统细胞
- 心脏细胞系统细胞
- 外周神经系统细胞
- 中枢神经系统细胞
细胞类
植物提取标准物质
Amresco类生化试剂
原装进口检测试剂盒
- 人促生长激素释放激素检测试剂盒
- 小鼠三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒
- 大鼠高迁移率族蛋白B1检测试剂盒
- 豚鼠免疫球蛋白G检测试剂盒
- 猪流感病毒A检测试剂盒
- 鸡乙酰乙酸检测检测试剂盒
- 兔子纤溶酶原检测试剂盒
- 动物检测试剂盒
- 植物检测试剂盒
血管内皮细胞粘附分子抗体
联系我们
联系人:徐经理
公司动态
NatCommun:新技术高效诱导多功能干细胞
研究人员用来产生诱导性多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)的方法既花时间而且效率又低。按照当前的方法,当把四种转录因子导入成体细胞如皮肤细胞中时,利用上千个皮肤细胞*终只能获得几个iPSCs。为此,在这项新的研究中,来自美国桑福德-伯纳姆医学研究所(Sanford-Burnham Medical Research Institute)的研究人员寻求激酶抑制剂的帮助,其中这些抑制剂阻断激酶---一类在细胞通信、存活和生长等方面发挥着重要作用的酶---的活性。他们发现几个激酶抑制剂当加入到起始细胞(如皮肤细胞)时,有助于产生比标准方法还要多的iPSCs。这些发现将可能加快很多领域的研究,和更好地能够让全世界的科学家们研究人类疾病和开发出新的治疗方法。相关研究结果于9月25日刊登在Nature Communications期刊上。
论文通信作者Tariq Rana博士解释道,“获得iPSCs依赖于调节细胞内的通信网络。因此,当开始操作细胞中哪些基因开启或关闭来产生多能性干细胞时,人们很可能激活了许多激酶。因为许多活性的激酶可能抑制iPSCs产生,所以对我们而言,加入激酶抑制剂来降低这种障碍可能就有意义。”
根据未参与这项研究的沙克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)癌症中心主任Tony Hunter博士的说法,鉴定出改善产生iPSCs效率的小分子为在治疗上能够使用这些细胞迈出重要的一步,而且Tariq Rana的这项新研究发现了一类蛋白激酶抑制剂能够有效地促进iPSCs形成,因此这些抑制剂在产生用于实验研究和治疗目的的iPSCs中应当是非常有用的。
在其他同事的帮助下,Rana和Li还证实了这些发现的特异性,甚至确定了一种抑制剂发挥有益作用背后的机制。
Rana说,“我们发现操纵这些激酶的活性能够显著性地增加细胞重编程效率。不过,更重要的是,我们也对重编程的分子机制提供了新的深入认识,并且揭示出这些激酶的新功能。我们希望这些发现将促进人们进一步筛选可能在iPSC疗法中有用的小分子。”
在这项研究中,Rana实验室研究生Zhonghan Li着手寻找可能加快产生iPSCs过程的激酶抑制剂。利用斯坦福-伯纳姆医学研究所康拉德-普利贝斯化学基因组中心(Conrad Prebys Center for Chemical Genomics)提供的240多种抑制激酶的化合物,Li费力地将它们一个接一个地加入到他培养的细胞中然后等待观察会有什么发生。几种激酶抑制剂产生更加多的iPSCs,在某些情形下,对于培养它们的小盘子而言,能够产生太多的iPSCs。特别地,*为强效的抑制剂靶向三种激酶:AurkA、P38和IP3K。