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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 保存条件:
2-8°C
- 规格:
1g
| 货号 | CAS | 储存条件 | 产品英文名称 |
| R002017-1g | 508-02-1 | 2-8°C | Oleanolic acid |
| R002017-100g | 508-02-1 | 2-8°C | Oleanolic acid |
| R002017-25g | 508-02-1 | 2-8°C | Oleanolic acid |
| R002017-5g | 508-02-1 | 2-8°C | Oleanolic acid |
| R002021-100ml | 111-13-7 | 室温 | 2-Octanone |
| R002021-25ml | 111-13-7 | 室温 | 2-Octanone |
| R002021-500ml | 111-13-7 | 室温 | 2-Octanone |
| R002022-100g | 140-66-9 | 2-8°C | 4-tert-Octylphenol (POP) |
| R002022-500g | 140-66-9 | 2-8°C | 4-tert-Octylphenol (POP) |
| R002027-2.5L | 123-96-6 | 室温 | 2-Octanol |
| R002027-500ml | 123-96-6 | 室温 | 2-Octanol |
| R002030-500g | 6153-56-6 | 室温 | Oxalic acid dihydrate |
| R002031-500g | 6153-56-6 | 室温 | Oxalic acid dihydrate |
| R002032-5g | 6153-56-6 | 室温 | Oxalic acid dihydrate |
| R002033-25g | 554-73-4 | 室温 | Orange Ⅳ |
| R002034-25g | 523-44-4 | 室温 | OrangeⅠ |
| R002035-100g | 633-96-5 | 室温 | Orange II sodium salt |
| R002035-25g | 633-96-5 | 室温 | Orange II sodium salt |
| R002035-5g | 633-96-5 | 室温 | Orange II sodium salt |
| R002040-250mg | 37002-48-5 | 室温 | (+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino) |
| R002054-5g | 1173-88-2 | 2-8°C | Oxacillin sodium salt |
| R002058-100g | 7790-62-7 | 室温 | Potassium pyrosulfate |
| R002058-500g | 7790-62-7 | 室温 | Potassium pyrosulfate |
| R002059-500g | 7646-93--7 | 室温 | Potassium bisulfate |
| R002062-2.5L | 123-38--6 | 室温 | Propionaldehyde |
| R002064-5ml | 123-38--6 | 室温 | Propionaldehyde |
| R002067-100g | 7758-09--0 | 室温 | Potassium nitrite |
| R002067-500g | 7758-09--0 | 室温 | Potassium nitrite |
| R002070-500g | 7320-34-5 | 室温 | Potassium pyrophospate |
| R002070-5kg | 7320-34-5 | 室温 | Potassium pyrophospate |
| R002071-5L | 107-10--8 | 室温 | Propylamine |
| R002071-250ml | 107-10--8 | 室温 | Propylamine |
| R002071-500ml | 107-10--8 | 室温 | Propylamine |
| R002072-1L | 107-10--8 | 室温 | Propylamine |
| R002072-250ml | 107-10--8 | 室温 | Propylamine |
| R002074-100g | 92-69-3 | 2-8°C | 4-Phenylphenol |
| R002074-25g | 92-69-3 | 2-8°C | 4-Phenylphenol |
| R002074-500g | 92-69-3 | 2-8°C | 4-Phenylphenol |
| R002076-100g | 12501-23-4 | 室温 | Phosphotungstic acid |
| R002076-500g | 12501-23-4 | 室温 | Phosphotungstic acid |
| R002077-1g | 10025-99-7 | 室温 | Potasium tetrachloroplatinate (I) |
| R002078-1g | 3375-31-3 | 室温 | Palladium acetate |
| R002078-5g | 3375-31-3 | 室温 | Palladium acetate |
| R002080-1g | 1314-15-4 | 室温 | Platinum(IV) oxide |
| R002082-1g | 16919-73-6 | 室温 | Potassium hexachloropalladate(IV) |
| R002082-5g | 16919-73-6 | 室温 | Potassium hexachloropalladate(IV) |
| R002095-500g | 108-95--2 | 2-8°C | Phenol |
| R002096-500g | 108-95--2 | 2-8°C | Phenol |
| R002098-100g | 422-64-0 | 室温 | Pentafluoropropionic acid |
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文献和实验结果首先,通过全外显子组测序描绘出 IBD 相关结肠癌(IBD-CRC)的体细胞突变图谱(见图 1)。体细胞突变的数目在不同 IBD-CRC 样本中差异显著,从 16 个/样本到 1118 个/样本不等。排除超突变样本,总共鉴定出 1806 基因中存在 4248 个体细胞突变,与散发结肠癌的比对结果表明,存在小部分显著差异的突变。通过进一步统计高频突变基因,发现散发结肠癌的驱动基因中存在突变与 IBD-CRC 也不尽相同(见表 1)。图 1 IBD-CRC 癌患者体细胞突变图谱表 1 两类 CRC 样本中
Science:心脏的全面定量代谢图谱,发现心力衰竭的心脏燃料使用异常
心力衰竭是导致死亡的主要原因。如果说心脏是永不止息的「发动机」,那么心力衰竭就是「发动机燃料不足」,导致发动机缺乏动力。说的专业化一些,就是心力衰竭的心脏无法利用循环养分来满足其代谢需求。因此,了解心脏在健康和疾病状态下是如何使用「燃料」的,对于了解疾病中异常的心脏代谢是十分重要的。2020 年 10 月 16 日,来自美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的研究人员在 Science 杂志上发文,报道了人类心脏燃料使用情况的全面和定量信息,通过对 110 位患者的动脉,冠状窦和股静脉的血液进行
数量。在生物武器模型中,共生菌利用它们携带的噬菌体作为武器杀死竞争细菌,导致细菌数量或种类的减少,进而引起生态失调。群落重组模型提出,环境应激源如抗生素治疗、氧化应激或炎症可触发原噬菌体进入细菌,导致共生菌的溶解感染,改变共生体与病源的关系。“不断出现的新菌株”模型表明,通过获取遗传物质可能增加噬菌体毒性——即在宿主体内建立溶源性,而不是诱导细菌裂解。(图2)。 图2 噬菌体驱动肠道生态失调的机制(Mukhopadhy I, et al, 2019) 一项对1周岁健康婴儿肠道DNA病毒组特征
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