• 我要登录|
  • 免费注册
    |
  • 我的丁香通
    • 企业机构:
    • 成为企业机构
    • 个人用户:
    • 个人中心
  • 移动端
    移动端
丁香通 logo丁香实验_LOGO
搜实验

    大家都在搜

      大家都在搜

        0 人通过求购买到了急需的产品
        免费发布求购
        发布求购

        更多资讯

        丁香实验推荐阅读
        你的「吃货基因」,她的「打工指南」:中国科学家揭示蜜蜂采集行为调控基因

        年轻人纷纷自嘲是「打工人」的时候,小蜜蜂已经在自然界「打工」1 亿多年了。每生产一斤成熟蜂蜜,需要蜜蜂 200 多万次造访花朵,此外还要经过酿造、脱水和熟化等一系列繁复工序。蜜蜂还是典型的不「白吃」,在从植物中获取食物的同时,也承担了传粉的重要职责。有趣的是,让蜜蜂如此勤劳能干的竟然是一种特殊的「吃货基因」。在这种基因的驱动下,蜜蜂不仅实现了精细分工,还能适应不同的生存环境。这项由中国农业大学、吉林养蜂科学研究所和扬州大学等团队合 ...

        丁香实验推荐阅读
        砷剂疗法的前世今生:「吃最毒的药,治最难的病」,「砒霜」抗癌再登 Cell 子刊

        「砒霜」,是一种闪耀在世界历史与文学作品中的物质,一直被认为是毒药的代名词。在古代,它廉价易得,急性中毒后又没法抢救,因而被广泛使用,可以说是跨越了阶层、地域与时空的 「经典毒药」。从《水浒传》中的武大郎,到拿破仑与他的老对手英国国王乔治三世,再到清末的光绪帝。他们的死亡,与砒霜都脱不了关系。作为一种毒药,砒霜也是各个国家的传统医学中的重要组成部分。在青霉素出现之前,治疗梅毒的一线药物就是砒霜,疯王乔治三世砒霜中毒的原因, ...

        丁香实验推荐阅读
        「又现叛徒」,Nature发现淋巴竟然会为癌细胞「打掩护」,帮助其「逃亡」

        在人们心目当中,免疫系统应该发挥着识别、杀伤并清除体内突变细胞,防止肿瘤发生的作用(即免疫系统三大功能中的「免疫监视」)。但是近些年来的研究发现,免疫系统中出了不少「叛徒」,其中最著名的便是巨噬细胞。最近的一项研究发现,淋巴也可能发挥促癌的作用!2020 年 8 月 19 日,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的 Sean J. Morrison 团队在 Nature 上在线发表了题为 Lymph protects metastasizing melanoma cells from f ...

        丁香实验推荐阅读
        水果也会用纳米技术?因能治疗癌症,还登上 Nature 和 Cell 子刊!

        水果,作为大自然的馈赠,帮助人类度过了远古的狩猎采集时代,也为现代人的餐桌提供了丰富的滋味与明亮的色彩。提起水果的好处,生物学家首先想到的,是水果中富含的各类营养物质与膳食纤维。大量研究证明摄入足量的水果能够降低人类患多种疾病的风险,而水果中的膳食纤维也能有效降低一些消化道癌症的发生。几乎在同一时间,一个领域的蓬勃发展,正在让抗癌药物的靶向越来越精准、高效,这个领域就是纳米科学。可谁能想到,纳米技术与水果,这两个 ...

        丁香实验推荐阅读
        这份干货让你 2021 年中标率提升 90%

        年底了,大家要开始充国自然了,否则明年将会是酱紫的:国自然很重要,标书也很关键,但是盼着一个没有任何科研经验的人来中国自然,这怕不是疯了?老板:写这个东西不是很简单吗?按照营销号讲的,随便凑一下就有了!师兄:技术路线争取写复杂点……因为今年师兄标书的评审意见就是:“研究方法和技术路线过于泛化,或缺乏核心的研究成果,难以判断项目的可行性。”师姐也分享了她的写作心得,但是……事实上她还真是这么干的:(毕竟她也没指望过要中)熬了 ...

        丁香实验推荐阅读
        重磅综述:生命中「如影随形」的慢性炎症

        尽管炎症的间歇性增加对于物理性创伤和感染期间的生存至关重要,但最近的研究表明,某些社会、环境和生活方式因素会促进系统性慢性炎症(SCI)的发生,进而导致多种疾病的产生,例如心血管疾病、癌症、糖尿病、慢性肾病、非酒精性脂肪肝病以及自身免疫和神经退行性疾病,这也代表着世界范围内多种伤残和死亡发生的主要因素。 本综述描述了潜在的 SCI 发生的多层次机制以及促进这种损害健康表型出现的几种风险因素:感染、体育运动不足、营养不良、环境和工业毒物以及心理压力。 此外,研究者也提出了应用于SCI 的早期预防、诊断和治疗的可能策略。

        丁香实验推荐阅读
        冻死癌细胞能治病?浙大顾臻等 Sci Adv 封面发表「死细胞疗法」,既能靶向治疗又能疫苗接种

        急性髓性白血病(Acute myeloid leukemia, AML)是一种血液恶性肿瘤,其 5 年生存率仅为 30%。化疗是诱导 AML 缓解的重要方法之一,但存在副作用大、预后不佳、复发率高等问题。化疗后造血干细胞移植(HSCT)是目前唯一可能治愈 AML 的方法。然而,HSCT 面临缺乏合适的造血干细胞供体、移植相关死亡风险高等一系列难题。因此,迫切需要寻找更合适的 AML 治疗策略,尤其是靶向骨髓的特异性治疗策略。2020 年 12 月 9 日,浙江大学药学院顾臻教授团队在 Sci ...

        丁香实验推荐阅读
        多肽立体化学--螺旋多肽

        采用模型系统进行研究,可以得到对蛋白质的立体化学有贡献的实质性理解。合成多肽为确定与蛋白质的结构和功能有关的构象及相互作用,提供了颇具吸引力的途径。螺旋结构是蛋白质、核酸、多糖及许多合成多肽的共同结构特征。研究模型多肽在固态和溶液中的螺旋结构,对明确解释在纤维蛋白和球蛋白的构象研究中得出的结论具有重要意义。多肽是由α氨基酸按下面的通式组成的聚酰胺,其中R是α氨基酸中的侧链:根据下面的基本假定,Pauling和 ...

        丁香实验推荐阅读
        科研民工狂喜,明年 SCI 影响因子将集体上涨?:详细解读影响因子的全新计算方法

        11 月 24 日,科睿唯安(Clarivate)发布消息称:2021 年 JCR 报告中关于影响因子的计算方法将发生变革!新的计算方式将厘清 Early Access 论文,并将其引用文献纳入 2021 年 JCR 的影响因子计算中。不少人认为影响因子将迎来一波「通货膨胀」。具体怎么变?咱们先来了解一下什么是 Early Access 论文?要是打开随便一个学术期刊的官网,恐怕是很难找到 Early Access 的,但有不少主页里会有 Articles in Press, Published Ahead ...

        丁香实验推荐阅读
        外泌体研究整体解决方案

        什么是外泌体?外泌体(Exosomes)是细胞分泌到胞外的一种囊泡(Extracellular Vesicles,EVs),其大小为30-150nm,具有双层膜结构和茶托状形态,含有丰富的内含物(包括核酸、蛋白和脂质等),参与细胞间的分子传递。外泌体广泛存在于细胞培养上清以及各种体液中,包括血液、淋巴液、唾液、尿液、精液、乳汁等,同时也存在于组织样本中,如脑组织、肌肉组织、脂肪组织等。脑组织分离方法简述:将脑组织剪成薄片,放入离 ...

        丁香实验推荐阅读
        凉凉!最高 8 分一区,这 51 本期刊被曝列入国内高校「黑名单」,要投稿的注意了....

        近日,网传华南理工大学医学院和中山大学附属第一医院发布了新的期刊「黑名单」,对出现在「黑名单」和「预警期刊名单」中出现的期刊,上述单位不鼓励投稿,且不给予相关经费支持。期刊黑名单如下:华南理工大学「黑名单」期刊及预警期刊名单中山大学附属第一医院不予经费支持与鼓励的期刊目录经笔者统计,本次「上榜」两校黑名单的期刊一共多达 51 本。四神刊地位依旧,8 分一区期刊竟不予支持细细端详这两份期刊「黑名单」,不难发现这些年响当当的毕业「四大 ...

        丁香实验推荐阅读
        SLAM-seq给您的不仅仅是RNA-seq!

        SLAM-seq—RNA合成及降解代谢动力学分析,基因动态表达研究的首选基因表达是一个动态的过程,取决于细胞内环境的稳态以及对环境的适应性,基因信息调控的转变可能会导致人类疾病的发生。这些基本生物学进程的背后是一个非常精密的分子调控事件,它们控制着RNA转录,加工和降解相关的动力学(图1)。了解基因调控的分子基础需要以转录特异性和系统的方式深入了解RNA合成和降解相关动力学。但是,对于常规的RNAseq,我们只 ...

        丁香实验推荐阅读
        含多个磷酸化位点的多肽的合成

        生命活动与蛋白质的动态变化密切相关, 很多情况下某些蛋白质是通过各种翻译后修饰来完成或改变其功能。在数量众多的蛋白质翻译后修饰中,蛋白质磷酸化修饰无疑是最重要的一类,它是指通过蛋白激酶(Protein kinase,PK)介导的酶促反应把磷酸基团从一个化合物转移到另一个化合物上的过程(Figure 1所示),是生物体内存在的一种普遍的调节方式。现今发现的所有人类蛋白质中超过30%可被磷酸化修饰,这一修饰在细胞信号的传递过 ...

        丁香实验推荐阅读
        作为多肽使用者,您该了解的多肽纯度

        纯度是一个相对概念,没有绝对的纯度,产品的纯度与其检测手段关系密切。而多肽的纯度通常是指利用反相高效液相色谱(RP-HPLC)检测出的纯度,即在一定波长的紫外光检测器下目标多肽峰面积占总峰面积的百分含量,其数值与仪器状态以及实验条件密切相关,下面对几个主要参数进行介绍。 检测波长(Wavelength):多肽中的肽键即酰胺键,通常在220 nm处有较强吸收(与蛋白质类似),所以一般选用220 nm作为多肽的检测波长;某些多肽中 ...

        丁香实验推荐阅读
        基因编辑已获奖,快看看什么方向适合你

        基因编辑技术是一种通过使用靶序列特异性工程核酸酶来操纵真核基因组的新兴治疗手段,包括模型细胞系的开发、疾病机理的发现、疾病靶标的确定、转基因动植物的开发和转录调节。 由于基因编辑技术在促进基因组中序列的正确校正方面所具有的特殊优势,基于基因编辑的疗法正被积极地开发为治疗多种疾病的下一代治疗方法。到目前为止基因编辑系统历经 3 代,包括锌指核酸酶(ZFN)、转录激活因子样效应子核酸酶(TALEN)和 CRISPR/Cas9。 1. 锌指核 ...

        丁香实验推荐阅读
        科研汪们不讲武德,已经靠「耗子尾汁」发 Nature 了!

        「刚才有个朋友问我,马老师,发生甚么事了?」 「我大意了,没有闪」 「年轻人不讲武德,来,骗,来偷袭,我 69 岁的老同志,这好吗?这不好」 「我劝这两位年轻人,耗子尾汁」如果要问这两周中文网络上最流行的语句是什么?答案必然是浑元形意太极拳掌门人马保国的经典语录。马保国老师「诙谐幽默」的发音,以及长久以来受到的戏谑。使其在健身房挨打后发布的视频快速引爆全网,创造了大量网络流行梗,其中最广为传播的,莫过于「耗子尾汁」。当全网玩「耗子尾汁」梗时,有细 ...

        丁香实验推荐阅读
        CRISPR 基因编辑利器:Nature 子刊整合 30 种 gRNA 设计工具,强推这 2 种!

        2020 年 10 月,Emmanuelle Charpentier 与 Jennifer Doudna 因为在「魔剪」CRISPR 用于基因编辑的原创性工作获得了诺贝尔化学奖。此时,离她们关于「魔剪」最重磅论文的发表,才仅仅过去 8 年。虽然 CRISPR 因其方便好用著称,如此短的发展历史,意味着这项技术还有极大的提升空间。在 CRISPR-Cas9 系统中,Cas9 核酸内切酶需要与一段长度约为 100 核苷酸的 Guide RNA(gRNA)的形成复合物,并在 gRNA 与目标序列结合的引导 ...

        丁香实验推荐阅读
        性激素六项这么看,简单明了!

        性激素六项检测,是内分泌激素系统检查。但这六项都包含什么?分别有什么意义?什么时候检查合适?大多数人都说不清楚,今天我们来详细介绍一下。性激素六项是女性的基础检查。检查基础性激素前至少一个月不能用性激素类药物,包括黄体酮、雌激素类,否则结果不可靠。当然,治疗后需要复查性激素的除外。检查性激素可以在月经的任何时间,每个时段的正常值不同。什么是基础性激素水平?但是诊治不孕症一定要先了解基础性激素水平,所以要选择月经周期 ...

        丁香实验推荐阅读
        老师说「原红与早幼红」就像小李子 20 年变化那么大!为啥我看不出来?

        晃晃悠悠,规培轮转到了细胞室,显微镜、骨髓片、认细胞,时隔多年,又一次落入细胞的魔掌之中,我认了——但就是,真的认不准。在细胞室我感受到了一种诸事不顺畅的感觉。1.显微镜镜下的方向和实际的方向是反的,对于我这样一个连左右都要思考那么片刻的马路杀手来说,要以一定的顺序来阅片,计数分类 200 个有核细胞,简直太难了。血涂片阅片顺序结果就是看着看着,就不记得这个片该怎么移动了,顺序乱了,脑子懵了,再来一次。除了方向的困难,还有双眼看 ...

        丁香实验推荐阅读
        他在尸检时偷走患者大脑,切成 240 块私藏 43 年:史上最疯狂的医生

        皮肤被剥离,头盖骨被锯开,十二对脑神经被逐一切断,随后是颈动静脉、椎动静脉……一颗大脑被小心翼翼地从颅腔中取出,第一次呈现在世人面前。这是一颗天才的大脑,在过去的 76 年里,无数天马行空的设想从这里产生又被证明:E = mc²、光电效应、量子力学、狭义和广义相对论……这是开创了现代物理学先河的大脑,这是被时代杂志视为「纯粹智力的化身」和「世纪人物」的天才的大脑。这是爱因斯坦的大脑。偷走爱因斯坦的大脑「它绝不能就这样被焚毁。」当托马斯・哈维 ...

        提问
        扫一扫
        丁香实验小程序二维码
        实验小助手
        丁香实验公众号二维码
        扫码领资料
        反馈
        TOP
        打开小程序