
癌癥干細胞假說認為,腫瘤由一小群表現出干細胞特性的細胞驅動和維持。研究人員依賴于腫瘤球形成實驗來識別和擴增這些癌癥干細胞[1]。腫瘤球是來自癌癥干細胞的固態球形細胞形成,不是由其他來源的細胞聚集而成。這些細胞可在無血清、非粘附條件下生長,并且可以在體外用于表征癌癥干細胞群體[2]。MCF-7是一種模型乳腺癌研究細胞系,用于乳腺球測定,用CD44和CD24等標記物檢測癌癥干細胞特性。乳腺球發育的關鍵步驟是分離單細胞,然后計算成球效率(SFE)[3]。在傳統的腫瘤球形成實驗中,細胞的接種密度通常在每
微藻是一類十分多樣的生物,作為初級生產者發揮著至關重要的生態作用,并對水生光合作用做出了重大貢獻。微藻也越來越多地被使用于生產可再生燃料、食品、保健品和其他生物制品。熒光細胞分選可用于在基礎研究中富集所需的微藻種群,例如發現和分離新物種,以及為各種生物技術應用開發穩定的工程菌株。
DNA的修復功能是維持細胞正常生理功能和穩定遺傳性的重要因素,其中DNA雙鏈斷裂(DSB)的修復機制包括BRCA1/2介導的同源重組(HR)和典型的 DNA-PKcs介導的非同源末端連接(c-NHEJ)。對c-NHEJ DNA末端修復通路復合物的結構及功能的了解是應對損傷應答修復機制缺陷相關疾病的科學基礎。在該通路中,蛋白Ku70和Ku80形成的異源二聚體(統稱Ku)是最重要的蛋白復合物。通過電鏡及X射線對蛋白復合物及晶體結構的分析,已經闡明代謝物IP6(六磷酸肌醇)能夠與Ku相互作用,并在原子
SARS-CoV-2大流行的出現引發了大量有關冠狀病毒進入宿主細胞機制的功能和結構研究。冠狀病毒進入宿主細胞的機制是由跨膜刺突糖蛋白(transmembrane spike glycoprotein)介導的,這種糖蛋白與人類血管緊張素轉換酶2(ACE2)緊密作用,形成從病毒表面突出的三聚體。這種蛋白隨后會被宿主蛋白酶裂解,從而通過不可逆的構象變化激活蛋白進行膜融合。使用質量光度法可以檢測樣本中刺突糖蛋白的寡聚狀態、其與ACE2的相互作用以及直接與ACE2結合的受體結合域(RBD)的構象狀態等一些
在生物制藥和生物技術產業中,工程化哺乳動物細胞和微生物被廣泛用于大規模生物反應器系統中生產蛋白質產品。溶解氧(DO)是細胞或微生物生長、維持和生產過程中的基本基質。在生物過程的規模放大階段,氧傳遞系數(KLa)是尋找生物反應器最佳培養條件的關鍵參考因素。KLa參數控制著氧氣從氣相轉移到液相的速率,并可能受到生物反應器多種因素的影響,如混合速率、氣流速率、氣泡大小、不同的液體或培養基等[1]。
化學是一門改善人類生活的核心科學,它生產的化合物在能源、農業、制藥、個人護理和香精原料等領域都有廣泛應用,傳統分子合成方法往往低效且不可持續。隨著地球人口的增多,可持續發展也成為化學合成的重要準則。當代化學在廣泛領域實現可持續性發展似乎不太現實,能源密集型工藝、有毒的試劑、耗時的順序目標產物的合成以及原料的浪費都阻礙著“綠色化學”的發展。小分子藥物研發是化學領域的主角之一,它的特點是高度密集的化合物合成。大中型的制藥公司在篩選文庫時會保留數百萬種化合物。據保守估計,在藥物發現過程中每年可產生多達
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