植物外泌体提取/示踪/最新研究思路全攻略!直播精华QA汇总
外泌体的体内示踪可以做吗?如何做?可以做,通过对外泌体进行PKH26染色标记后,将其和目的细胞共孵育,于共聚焦显微镜下观察外泌体进入细胞的情况。 如果是想做外泌体在小鼠体内的示踪,通常是对外泌体进行DIR 染色,然后通过尾静脉注摄将外泌体注入小鼠体内,设置不同
外泌体的体内示踪可以做吗?如何做?可以做,通过对外泌体进行PKH26染色标记后,将其和目的细胞共孵育,于共聚焦显微镜下观察外泌体进入细胞的情况。 如果是想做外泌体在小鼠体内的示踪,通常是对外泌体进行DIR 染色,然后通过尾静脉注摄将外泌体注入小鼠体内,设置不同
那么,生命科学的持续渗透与落地,究竟对化妆品行业产生了怎样的影响?未来有哪些生命科学的前沿技术成果可以展望,为功效护肤品的开发赋能?当下这些前沿技术成果又面临着怎样的行业痛点,亟待解决?
如今,肥胖问题越发普遍,已成为全球性的健康难题。走在大街小巷,随处可见体型肥胖的人,大家茶余饭后也常讨论减肥话题。可别小瞧肥胖,它可不只是让人身材走样,还与糖尿病、心血管疾病等多种代谢性疾病紧密相连,严重威胁着人们的健康。在这一背景下,科研人员不断探索肥胖的发
miRNA和siRNA都是由21-22个核苷酸组成的小RNA,它们可以引导Argonaute蛋白复合物靶向并结合到互补的mRNA 上,从而抑制其表达【1】。在哺乳动物中,miRNA通过核 Drosha-DGCR8复合物和细胞质Dicer的逐步切割产生,并最终与
miRNA和siRNA都是由21-22个核苷酸组成的小RNA,它们可以引导Argonaute蛋白复合物靶向并结合到互补的mRNA 上,从而抑制其表达【1】。在哺乳动物中,miRNA通过核 Drosha-DGCR8复合物和细胞质Dicer的逐步切割产生,并最终与
2025年1月,昆明理工大学生命科学与技术学院李昆志课题组在国际期刊International Journal of Molecular Sciences(影响因子:4.9)上在线发表了题为“Analysis of the miRNA Transcriptom
听力损失是人类残疾的第三大原因。年龄相关性听力损失是后天感音神经性听力损失的一种,是造成全球健康负担不断升级的主要原因。噪音引起的、耳毒性的和特发性突发感音神经性的是其他不太常见的后天听力损失类型。这些病症的病因是复杂且多因素的,涉及遗传和环境因素的相互作用。
外泌体可作为细胞之间物质和信号通讯的途径,它具有靶向性,可以灵活装载内容物而且能够避免被免疫系统清除。目前外泌体在生物医学研究、医学诊断、药物递送和疾病治疗等多个领域都展现出了广阔的发展前景。例如,在疾病诊断方面,外泌体可以作为生物标志物,有利于疾病的早期检测
外泌体是直径为 30-150 nm 的细胞外小囊泡,封装了多种功能性生物分子,包括蛋白质、RNA、DNA、脂质和代谢物。外泌体起源于多泡体 (MVB),以经典的外泌体标志物为特征,如 CD9、CD81 和 CD63。外泌体的生物发生和分泌涉及一个多步骤过程,首
外泌体是直径为 30-150 nm 的细胞外小囊泡,封装了多种功能性生物分子,包括蛋白质、RNA、DNA、脂质和代谢物。外泌体起源于多泡体 (MVB),以经典的外泌体标志物为特征,如 CD9、CD81 和 CD63。外泌体的生物发生和分泌涉及一个多步骤过程,首
这并非天灾,也非人祸,而是源于一项本应造福人类的科学突破——微小核糖核酸(简称miRNA)的发现,以及随之而来的,对转基因食品安全性旷日持久的争议。
近年来,全球老龄化趋势加剧,各种老年疾病的发病率也随之升高。而一些原本常见于老年群体的疾病,也找上了年轻人。越来越多数据表明,癌症发病率呈现出年轻化趋势。在此背景下,人们对癌症早筛的需求亦持续攀升。
gastroclear 癌症 mirna 2024-11-19 23:26 7