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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 保存条件:
-20
- 保质期:
2年
- 英文名:
Recombinant GPSM2 Protein
- 库存:
999
- 供应商:
允麦生物
- 规格:
100ug
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文献和实验膜蛋白的重要性不言而喻,假如细胞膜是守护细胞的城墙,而膜蛋白就是站在城墙上的各司其职的士兵,肩负着把守城门、传递信号、运输物质等重要职责。膜蛋白 一旦“失守”,就会造成细胞功能紊乱,进而引起组织和器官发生病变,使身体遭受病痛侵扰。这也就是为什么膜蛋白成为大多数重要的药物研究对象和靶点。在人体蛋白中,有大约30%是膜蛋白,FDA批准的新药中,绝大多数都以膜蛋白为靶点,几乎所有的膜蛋白都是研究热点。然而让人吃惊的是,乐观估计,目前已经被透彻研究清楚结构的膜蛋白仅占膜蛋白总量的1%。究其原因,是因为
Nat Commun:开发人工空间隔离策略,构建稳定的多物种微生物群落
稳定的微生物生态系统的重要因素。 受大自然的启发,研究团队开发了一种人工的空间分隔方法来构建由单一或多物种组成的合成微生物群落(图 1)。科研人员通过交联的凝胶网络构建尺寸为 ~400 微米的微球并包裹微生物 (Microbial swarmbot, MSB)。微球的三维网状交联结构允许小分子 (营养物质、信号分子和代谢物) 及生物大分子(蛋白质)的自由扩散,但会限制微球内的微生物的运动。因此,每个 MSB 代表一个可以与其他 MSB 交互的亚群。通过将包含不同亚群的 MSB 进行组合,科研
最近的一些分子生物学进展使得一些生物技术工具极大提高了生物发光和化学发光的检测和快速应用。这些发展方便了体外和体内持续检测生物过程(如基因表达,蛋白质-蛋白质相互间作用和疾病的进程),可应用于临床、诊断、和药物开发等。而且,结合发光酶或某些在基因水平有生物特异结合位点的发光蛋白发展了超敏感和选择性的生物分析工具,如重组细胞生物传感器,免疫分析和核酸杂交系统。发光分析信号的高度可侦测性使得它非常适合于微小化的生物分析装置(如微矩阵,微流设备和高密度的微孔板)以用于小量样品体积的基因和蛋白的高通
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