胍那克林

仪器信息网胍那克林专题为您提供2024年最新胍那克林价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括胍那克林参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的胍那克林您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合胍那克林相关的耗材配件、试剂标物,还有胍那克林相关的最新资讯、资料,以及胍那克林相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

胍那克林相关的资料

胍那克林相关的论坛

  • 恶心——嗑瓜子磕出一只老鼠干

    嗑瓜子磕到石头,应该还比较常见。 但嗑瓜子磕到老鼠……你没遇到过吧? 前不久,家住西固区的王先生在自家门前一小超市买了一袋“正林牌奶油味”瓜子。随后,他边打游戏边嗑瓜子,没想到嗑着嗑着竟从瓜子袋里摸到一只干瘪的死老鼠,这让王先生恶心不已。 见图片

  • 壳寡糖分离

    [color=#444444]请问壳寡糖用哪根色谱柱可以分离,求做过的大佬指导一下[/color]

  • 【资料】炒货质检抽查 二氧化硫超标 正林瓜子“翻船”

    近日,广州市工商局公布了炒货质量抽查情况,兰州著名品牌———正林瓜子,批号为“2006-05-25”的180g 装的绿茶白瓜子(如图)因为二氧化硫超标登上了黑榜。广州当地媒体报道称,“正林瓜子二氧化硫超标,长期食用会引起中毒”。为了解该事件的真相,记者昨日前往兰州正林农垦食品有限公司进行了采访调查。   检验报告只对单品负责  近日,广州市工商局公布了炒货质量抽查情况,在不合格名单上记者赫然发现著名品牌———正林瓜子,其批号为“2006-05-25”的180g装的绿茶白瓜子因为二氧化硫超标登上了黑榜。针对此次抽检结果,正林深圳分公司的张先生介绍,经过甘肃省食品质量监督检测站的检验,“2006-05-22”的180g装的产品所有指标均合格。某质检行业的资深人士表示,正林公司出具的“2006-05-22”的180g装绿茶白瓜子在出厂时为合格的检验报告,仅仅只表明企业送检的部分样品是合格的,最多只能判断该批次的产品是合格的。因此,该抽检报告与广州市工商局抽检不合格的报告并不冲突。  “绿茶白瓜子”去年5月上市  昨日,兰州正林农垦食品有限公司董事长秘书郝静接受记者采访时表示,正林目前有黑瓜子、白瓜子、葵花子三大类共80多个产品。按国家有关规定,每年将所有的产品主动向当地质检部门送检两次,并且相关部门会不定期进行抽查。另外,正林瓜子在2000年已获得ISO9000质量体系认证,到目前为止一直在执行这个标准,国家质检总局(CQC)的质检人员每年也到厂里进行监督检查。绿茶白瓜子是公司去年5月份专门针对南方消费者的口味而生产的新产品,北方地区暂时还没有销售。  “绿茶白瓜子在广州出现这样的事情,公司一定会尽可能拿出解决办法,将因此而产生的后果降到最低”。郝静说。  二氧化硫超标可产生毒性  据专家解释,二氧化硫进入体内后生成亚硫酸盐,并由组织细胞中的亚硫酸氧化酶将其氧化为硫酸盐,通过正常解毒后最终由尿排出体外,因此少量的二氧化硫进入机体可以认为是安全无害的。其毒性主要表现为经职业接触所引起的急慢性危害。急性中毒可引起眼、鼻、黏膜刺激症状,严重时产生喉头痉挛、喉头水肿、支气管痉挛,大量吸入可引起肺水肿、窒息、昏迷甚至死亡。小剂量接触空气中的二氧化硫,会导致嗅觉迟钝、慢性鼻炎、支气管炎、肺通气功能和免疫功能下降。严重者可引起肺部弥漫性间质纤维化和中毒性肺硬变。经口摄入二氧化硫的主要毒性表现为胃肠道反应,如恶心、呕吐。此外,可影响钙吸收,促进机体钙丢失。  厂家承诺召回不合格瓜子  郝静表示,广州市工商局近日公布的二氧化硫超标的正林绿茶白瓜子是批号为“2006-05-25”的180g装的,他们已于上周向甘肃省食品质量监督检验站送去了相关样品,专门就二氧化硫是否超标进行专项检验,检验结果预计下周一才能出来。郝静称,检验结果一旦出来,将有两种可能性。一种是合格,另一种是不合格。如果产品合格,他们将通过行政复议的方式予以解决。如果不合格,正林农垦食品有限公司将会在全国范围内召回所有同一批号的瓜子。  成都暂未发现“绿茶白瓜子”  昨晚,记者获悉“绿茶白瓜子”二氧化硫超标消息后,立即进行了落地采访。记者走访了成都的几家超市,暂时没有发现“正林绿茶白瓜子”这个口味销售。成都市工商局有关人士昨晚在接受记者采访时称,此事他们尚不知情,不过广州市工商部门的权威抽查结论在成都同样有效,如果成都市场有同厂同规格同批次的食品,商家应该立即整改,暂时撤柜,消费者也可以凭购物小票前往柜台退货。

胍那克林相关的方案

胍那克林相关的资讯

  • “微纳颗粒”在新三板挂牌上市
    现今,上市对企业自身具有全方位的提升效应。首先中小企业进入资本市场,表明此企业的成长性、市场潜力和发展前景得到了承认,这本身就是荣誉的象征。在经营资本方面,上市改良了融资途径,有利于提高股份的流动性,完善企业的资本结构,增强企业的发展后劲。此外上市后会进一步完善企业治理,夯实基础管理、实现规范发展。最后上市对企业的品牌建设作用巨大。有利于树立企业品牌,改善企业形象,更为有效的开阔市场。 济南微纳颗粒仪器股份有限公司是集研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备于一体的高新技术企业。公司的前身为山东建材学院颗粒测试研究所,研究激光粒度测试技术自1982年承担国家七五科技攻关项目开始,至今已有30余年的历史。多年来微纳颗粒一直以“发展与普及当代最先进的颗粒测试技术”为己任,以先进的科技实力及过硬的产品质量,为高校科研院所及各行业提供技术支持与服务,获得了广大用户的好评。 为追求公司的长远战略,实现更大空间的跨越式发展,在山东省济南市和高新区政府的大力支持下,我公司于2011年完成了股份制公司改制,2013年通过新三板上市评估流程。2014年作为中国颗粒测试行业的第一支股票,证监会核定我公司证券名称为:“微纳颗粒”,证券代码为:430410,并定于元月24日在北京《全国中小企业股份转让系统》进行上市挂牌。 值此新年万象更新, “微纳颗粒”挂牌上市之际,我们诚挚的感谢领导、专家、企业、朋友多年来对“微纳颗粒”的长期支持与厚爱。微纳颗粒公司将秉承自身作为中国颗粒测试技术的领航者的职责,再接再厉以引领国内颗粒测试行业的新技术开发为己任。继续为中国粒度测试技术赶超世界一流水平做出不懈努力。
  • 糖尿病药物治疗史里程碑成果:林圣彩团队破解二甲双胍靶点
    二甲双胍作为一种天然化合物的衍生物自1957 年上市后,历经 60 多年的发展,至今仍作为一 线药物在临床被广泛使用,而且近年来发现二甲双胍有越来越多的益处,有“神药”之称。然而业内人士谈到其具体的作用靶点时总是争论不休,以至于学术圈都觉得“神药”之所以神就是因为没有明确靶点,久而久之没有明确靶点成了“广泛共识”。今日,来自厦门大学的林圣彩教授团队经历7年的科研攻关,用“钓鱼”的方法破解了破解二甲双胍直接作用靶点之谜,围绕二甲双胍发表的论文已经有近3万篇,林圣彩团队的这项工作称得上是里程碑式的工作,相关研究以Low-dose metformin targets the lysosome–AMPK pathway through PEN2为题发表在Nature杂志上,鉴于该工作的重要意义,来自复旦大学附属中山医院李小英教授和原新加坡分子细胞生物学研究所所长 CHRIS Y H TAN对这项工作进行了精彩点评,以飨读者!如果要我们列举几种自己所熟悉的药物,那么二甲双胍一定能占据一席之地。它不仅仅是治疗二型糖尿病的一线药物:便宜、降糖效果好且副作用小,更因为近年来不断发现的各种神奇功效:降低糖尿病人的体重、缓解脂肪肝,甚至于有潜在的抵抗由于糖尿病所引起的多种癌症的效果等,而被称为“明星”药物。特别地,对于健康人群,二甲双胍也很可能有抵抗衰老、延长寿命的作用。因此,它经常和卡路里限制一起,被列为人类未来通向健康长寿之路的重要手段之一。在国外,有数个大规模的探索二甲双胍对人类寿命影响的长期临床实验已经展开,目的就是要找到这一“健康密码”的最终证据,造福于我们的子孙后代。然而,尽管二甲双胍有着如此耀眼的作用,它的分子靶点却一直没有弄清,这极大地限制了我们对二甲双胍的理解和应用——我们不知道二甲双胍的这些神奇效果是从何而来,由哪些分子所介导,当然也就没办法“举一反三”,去借助这些原理,设计相应策略来更好地行使这些功能。换句话说,我们还没有真正理解二甲双胍这一健康密码的本质。更何况,二甲双胍的作用是有局限性的,例如它只能作用于肝脏、肠道等少数几个组织,对于脂肪组织则无可奈何。因此,如果我们想使用二甲双胍,在减少脂肪的同时保留健硕的肌肉,而不是(因为吃得少)一起减少,那就是要尤其慎重的。如果能设计出专一性靶向脂肪组织里的二甲双胍靶点的药物,突破这一瓶颈,一定能为眼下日益严重的营养过剩等各种代谢性疾病的治疗带来福祉。厦门大学林圣彩院士团队正是在二甲双胍的分子靶点研究方面取得了突破。他们团队长期致力于代谢稳态和代谢疾病发生机制的研究,而从2014年起,他们就对二甲双胍产生了兴趣。那时人们已经发现,二甲双胍能够通过激活一个名为AMPK的蛋白行使上述的诸多功效,然而对于它如何激活AMPK,靶点又是什么,则完全没有弄明白:和二甲双胍相比,其它合成的AMPK激活剂并不具有二甲双胍的所有功效,而二甲双胍(超过临床剂量的除外)对于AMPK在体内的天然激活剂——AMP的水平提升也没有任何作用。种种迹象表明,二甲双胍对AMPK的激活可能是“另辟蹊径”的。经过探索,他们团队在2016年于Cell Metabolism上报道了二甲双胍可能通过他们先前发现的,机体感应饥饿和葡萄糖水平下降时所用的一条名为“溶酶体途径”的通路,激活AMPK的初步结论,为二甲双胍的功效行使指明了一个粗略的方向(关于这条中国人自己发现的新通路,详见林圣彩团队参与撰写的重要综述:『珍藏版』“Must-Read”综述丨阴阳相济的中庸之道——AMPK和mTORC1营养感知与细胞生长调节)。在上述基础上,他们又经过了五年多的探索,最终找到了二甲双胍的分子靶点——PEN2(γ-secretase的亚基),并搞清了它导向溶酶体途径,激活AMPK的具体方式,相关工作以Low-dose metformin targets the lysosome–AMPK pathway through PEN2为题于2022年2月24日发表在Nature杂志上。在这一工作中,林圣彩团队首先通过和厦门大学邓贤明团队合作,后者通过一系列摸索,突破了多个化学合成上的难题,合成了二甲双胍的化学探针。简单地说,这个探针的工作原理就像我们钓鱼一样,前端的“鱼钩”是二甲双胍这个分子,后端的“钓竿”则是一个名为生物素的标签:当前端的二甲双胍分子碰到了它所结合的蛋白,也就是靶点以后,我们就可以通过后端的标签,把二甲双胍连同它的靶点一起“钓”上来,再通过质谱等手段分析,就能知道二甲双胍结合的这个靶点是什么。通过这种方法,他们从细胞中“钓”出了2000多种可能和二甲双胍结合的蛋白。由于二甲双胍可以独立地通过溶酶体途径激活AMPK,他们于是从中筛选出了317种存在于溶酶体上的蛋白进行进一步验证。鉴于这些蛋白又很可能有不少是被“拔出萝卜带出泥”的,他们于是逐一验证了二甲双胍和这些蛋白的相互作用,又从中筛选到了113种,真正直接结合了二甲双胍的蛋白。之后,他们又逐一在细胞中敲低这些蛋白,最终找到了一个名为PEN2的蛋白,能够介导二甲双胍对AMPK的激活。后续的实验进一步表明,PEN2就是二甲双胍启动溶酶体途径激活AMPK的前提,而敲除了PEN2,二甲双胍不但不能激活AMPK,它对于降低脂肪肝、缓解高血糖、延长寿命等诸多效果就都不存在了。这些结果充分说明,二甲双胍确实通过PEN2激活AMPK,并起到各种功效,也就是说,PEN2就是二甲双胍的靶点。林圣彩团队的这一发现无疑加深了我们对二甲双胍这一“健康密码”的理解,不但首次从分子角度勾画出了二甲双胍行使功能的路线图,还为二甲双胍替代药品的筛选提供了潜在的靶点,从而在治疗糖尿病和其他代谢性疾病方面产生更好的疗效。有意思的是,尽管具体的分子靶点有些许不同,但二甲双胍和饥饿(葡萄糖水平下降)走的是同一条路线,即上述的溶酶体途径,可见大自然的大道至简。联想到卡路里限制可以看做是一种大尺度下的饥饿,而它和二甲双胍的功效又大有相似之处,这又让我们不得不喟叹长寿之路的万化归一,而我们祖先所推崇的辟谷养生是多么有前瞻性!当然,这一切的机制的解析的背后,离不开林圣彩团队长期以来的辛勤工作。据林圣彩老师透露,实际上在目前,解析类似于二甲双胍这样的小分子和蛋白质的相互作用,仍是一个很前沿,或者说是很不成熟的领域。以他们此次发现二甲双胍的靶点的经历来看,事实上二甲双胍在水溶液中就像溶于其中的无数盐离子一样,而它所能结合的同样是水溶性的蛋白分子,就如同水中的各种盐离子一样,也是数不胜数。即使对于PEN2这个靶点本身,他们都发现了多个能结合二甲双胍的位点,这可能也是为什么他们课题组最后从2000多个潜在靶点中只找到了一个真正的靶点的原因。对于这种极高的“假阳性”,目前并没有任何手段加以避免,只能说是小分子和蛋白质结合的本质就是如此。因此,唯一的方法只能是不厌其烦地逐一筛选,而这需要的是热爱和执着,以及对小分子“见微知著”的坚定信念。据悉,本文的第一作者马腾是厦门大学2014级博士,从博士入学时起就参与了这一系列工作,为该靶点的最终鉴定付出了长达七年的辛勤努力。而本文的另外两位共同第一作者田潇和张保锭,也都长期高强度地投入在本课题的研究工作上,和本文其他作者一起,为该靶点的鉴定做出了重大贡献。特别值得一提的是,本文的共同通讯作者之一、林圣彩教授培养的得意弟子张宸崧博士(如今也是厦门大学生命科学学院教授)长期围绕AMPK做出的一系列创新性工作,包括2017年作为第一作者发表在Nature上颠覆性工作(颠覆性发现:林圣彩组Nature破解葡萄糖感受的新机制)。我们在此期待着林圣彩团队未来能有更多的成果,也许在那时,我们“游于空虚之境,顺乎自然之理”的长寿之路,就将不再遥远。近年来,林圣彩教授以细胞代谢稳态调控为研究核心,针对细胞对营养物质与能量的感知机制以及代谢紊乱相关疾病的发生发展的分子机制进行研究,取得了一系列原创性成果,特别是发现和鉴定了细胞感应葡萄糖缺乏的溶酶体途径和所在的“葡萄糖感受器”,及其激活AMPK的方式,并打破了传统的“AMPK的激活仅依赖于AMP浓度的变化”的认知(Cell Metabolism, 2013, 2014 Nature, 2017 Cell Research, 2019)。基于本团队发现的溶酶体AMPK通路,他们揭示了二甲双胍激活AMPK是通过该通路(Cell Metabolism, 2016),以及AMPK依赖于不同应激的状态的时空调控(Cell Research, 2019),揭示了钙离子通道TRPV介导了缩醛酶感知葡萄糖到AMPK激活的过程,让葡萄糖感知的通路全线贯通(Cell Metabolism, 2019),围绕AMPK分别与Grahame Hardie和Michael Hall发表两篇重要综述(Cell Metabolism,2018,2020)。专家点评李小英 教授 (复旦大学附属中山医院内分泌代谢科主任)揭开二甲双胍的神秘面纱 随着生活方式和饮食结构的改变,糖尿病呈现全球流行趋势。2015 年全球糖尿病患者达到 4.15 亿,预计 2040 年糖尿病患者将会上升至 6.42 亿。在糖尿病治疗药物的广阔天空中,二甲双胍无疑是一颗耀眼的明星。过去65年,二甲双胍一直作为糖尿病患者治疗的主要手段,长期占据糖尿病治疗一线药物的地位。它引导我们不断深入探索,以期真正揭开这一经典降糖药物的作用靶点和分子机制。近日,厦门大学林圣彩院士团队及其合作者发表在Nature杂志上的研究,发现了治疗剂量的二甲双胍的直接作用靶点及其分子机制,取得了历史性突破。为糖尿病的治疗,乃至抗肿瘤、抗衰老的药物研发和应用提供了崭新的思路,有望成为糖尿病药物治疗史上的一座闪亮的里程碑。二甲双胍于上世纪20年代从植物山羊豆中分离得到,50年代法国医生Jean Sterne开始研究二甲双胍的降糖作用,直到1957成功用于糖尿病患者的治疗。二甲双胍的同类药物苯乙双胍、丁双胍等均因其乳酸酸中毒发生风险和心脏病事件死亡率增高而于70年代退出市场。70年代以来,以UKPDS为代表的大型糖尿病心血管结局研究证明二甲双胍具有显著的降糖效果、良好的安全性、对肥胖的2型糖尿病患者具有心血管保护作用,长期以来一直是2型糖尿病治疗的一线用药,也是应用最为广泛的口服抗糖尿病药物。随着二甲双胍在临床上的广泛使用,人们发现二甲双胍还具有抗肿瘤、延缓衰老、缓解神经退行性疾病症状等作用。因此,解析二甲双胍的作用机制一直是科学家们的梦想。二甲双胍是一种极亲水的小分子药物,在生理情况下通常以带正电荷的质子化形式存在。其主要通过肠道上皮细胞肠腔侧的血浆单胺转运体(PMAT)吸收,而肝脏对二甲双胍的摄取主要是通过肝细胞基底侧的有机阳离子转运体1(OCT1)。二甲双胍的生物利用度约为50%-60%,1-2g/天(或20 mg/kg)二甲双胍摄入达到血药浓度约为10 µM -40 µM。既往在研究二甲双胍作用机制的不同报道中使用的二甲双胍浓度差异很大,常常远高于二甲双胍治疗剂量的血药浓度,并且二甲双胍的作用还受到给药途径的影响。这些问题都导致二甲双胍的作用机制研究产生不一致的结论。本世纪初,El-Mir和Owen分别发现二甲双胍可以特异性的作用于线粒体呼吸链复合体Ⅰ,抑制电子跨膜流动和膜电位形成,从而降低线粒体氧耗,并抑制三磷酸腺苷(ATP)的生成,使AMP/ATP比值升高。值得注意的是,Owen等人在实验中使用了极高浓度(10 mM)的二甲双胍处理,其结果可能无法反应真实的生理效应。Zhou等人提出:二甲双胍通过单磷酸腺苷激活的蛋白激酶(AMPK)依赖的机制抑制肝脏糖异生——该作用对于二甲双胍缓解糖尿病人的高血糖表型可能十分重要,这在深入探讨二甲双胍作用机制的漫漫长路上无疑是一个里程碑式的发现。随后,Shaw等人的研究进一步证实LKB1/AMPK信号通路的激活是二甲双胍抑制糖异生的重要分子机制。 此外,AMPK 介导的二甲双胍降低肝糖输出的可能机制还包括:1)二甲双胍通过AMPK信号通路上调小异二聚体伴侣(SHP),SHP进而与转录因子CREB直接作用,阻止CREB对CRTC2的招募,从而下调糖异生基因的表达;2)二甲双胍通过AMPK信号通路,上调肝脏去乙酰化酶SIRT1基因的表达,SIRT1使CRTC2去乙酰化,促进其泛素化降解,进而下调糖异生基因的表达。除了在糖尿病中发挥作用以外,AMPK还被认为在二甲双胍所介导的延长寿命、延缓衰老等功能上发挥了作用。近年来的研究也进一步发现了许多二甲双胍不依赖于AMPK行使作用的机制,例如Foretz等人发现,在小鼠肝脏特异性敲除AMPK的α催化亚基,并未对小鼠的血糖或二甲双胍的降糖作用产生影响。而肝脏LKB1特异性敲除的小鼠,虽然在基础状态下存在肝糖输出增加和血糖升高的表现,但并不影响其对二甲双胍的反应性。进一步地,Madiraju等人的研究揭示了二甲双胍在线粒体的另一个作用靶点——线粒体甘油磷酸脱氢酶(mGPD)。二甲双胍通过抑制mGPD的活性,阻断α-磷酸甘油穿梭的过程,使NADH在胞浆内聚积,增加胞浆的还原状态而降低线粒体内的还原状态,最终使以乳酸和甘油为底物的糖异生过程受到抑制。此外,Duca等人最近的研究又为我们认识二甲双胍的作用机制提供了崭新的视角。他们发现,二甲双胍发挥降糖作用的第一靶点可能在肠道。经肠道给药后的短时间内,二甲双胍迅速激活肠道AMPK及其下游信号通路,进而通过分布于肠道的迷走神经传入纤维将局部信号传递至中枢,再通过迷走神经传出纤维支配肝脏,最终抑制肝脏的葡萄糖输出。林圣彩团队发现,低剂量的二甲双胍不会引起线粒体呼吸链复合体I的抑制以及AMP/ATP比值的升高,相对地,它可与PEN2分子直接结合。结合二甲双胍的PEN2进一步与溶酶体膜ATP6AP1结合形成复合物。作为v-ATPase的亚单位,ATP6AP1与PEN2复合物则抑制v-ATPase活性,从而激活溶酶体上的AMPK(图1),这种小范围内的AMPK激活,类似于热卡限制情况下的AMPK激活,避免了整个细胞AMPK激活带来的副作用,包括心肌损伤等。林圣彩团队还分别在小鼠肝脏和肠道,以及线虫敲除PEN2,观察到二甲双胍减少肝脏脂质沉积的作用减弱,二双胍的降糖作用受到影响,以及二甲双胍延长寿命的作用消失。该研究表明,深入认识基于细胞内亚细胞器的区域化精准信号通路调控,对提高药物靶点的安全性和有效性都至关重要。图1 二甲双胍激活AMPK机制专家点评Chris YH Tan (新加坡分子细胞生物学研究所前所长,)健康活到120岁将不是梦想!【译文】人类对长生不老孜孜不倦地追求始于文明之初。著名的秦始皇49岁英年早逝,太医配制的延年益寿仙丹含有水银,对长生不老的向往让秦始皇死于水银中毒。寿命延长的追求持续到了现代。1975年,国会批准NIH建立国立衰老研究院(National Institute of Ageing)。一开始科学家们对于如何开展关于衰老的研究没有一丝头绪。我在发现了干扰素和抗氧化酶SOD-1的作用机制后,从耶鲁来到NIA,这些基因也和神经疾病及长寿相关。衰老过程伴随位于染色体两侧的DNA序列--端粒的改变,端粒酶可以阻止端粒变短。寻找激活端粒酶的分子给予了科学家长生不老成药的希望。但是,端粒酶的激活分子也存在危险,可以使衰老的细胞变成永生的癌细胞。研究停滞不前。科学家发现在果蝇中增加SOD-1的基因剂量可使寿命成倍增加,这一发现掀起了另一波探索的热潮。然而SOD-1使寿命延长的机制迟迟未能阐明,基于SOD-1开发长寿药也毫无进展。现在,机缘和实力的加持,来自于厦门大学的林圣彩团队发现了长寿的秘密。二甲双胍是治疗糖尿病的一线药物,近年来又发现了抗衰老和抗癌等神奇功效。林圣彩团队发现了二甲双胍通过低葡萄糖感知通路激活AMPK调节寿命的机制,我将此命名为“林通路”。他们发表在本期Nature的文章研究成果找到了二甲双胍的作用靶点进一步证实这一理论。林通路的发现开启了我们对葡萄糖代谢新的认知认识。在过去的一个世纪,科学研究揭示了葡萄糖代谢产能的中心角色。没有葡萄糖,生命难以延续。从1921年Banting和Best因发现胰岛素而获奖开始,多个诺贝尔生理医学奖授予了葡萄糖代谢的研究。现在多数人会认为葡萄糖研究的热潮已经过去。林团队在模式生物的研究揭示了葡萄糖在寿命延长中重要调控机制,重新发掘葡萄糖代谢的中心地位。他们发现了葡萄糖感受器,在饥饿状态、低葡萄糖水平情况下,果糖(1,6)二磷酸水平降低,其醛缩酶被征召至细胞器溶酶体表面,和v-ATPase形成复合物,激活AMPK,抑制mTORC的活性,抑制细胞生物合成。林通路葡萄糖感受器的发现将AMPK调控的分解代谢和mTOR调控的合成代谢联系起来,组成了细胞阴阳两面。林团队的研究使我们从全新角度思考葡萄糖的功能:葡萄糖不仅仅是能量分子,它也是重要的信使分子。目前,林团队握有崭新的一整个系列先导分子的专利,将可能使我们保持健康活得更长。林团队开启了以前难以想象的药物研发新篇章,首次实现通过无毒药物将癌症变为可控疾病的可能。这些先导分子可预防癌症,可治疗肥胖和脂肪肝。在不远的将来,也可能在我们身上,健康活到120岁将不是梦想!
  • 安捷伦任命Guillermo Gualino为副总裁
    2014年2月7日,安捷伦宣布,其已经任命Guillermo Gualino为副总裁兼财务长。Guillermo Gualino一直担任助理财务长,先前Robert Cantrell担任财务长。安捷伦拆分后,Robert Cantrell将进入新成立的电子测量公司Keysight,Guillermo Gualino将接替Robert Cantrell,成为安捷伦新任财务长。  在新职位上,Guillermo Gualino将直接向安捷伦高级副总裁兼首席财务官Didier Hirsch汇报工作。  &ldquo Guillermo Gualino将为其新的角色带来稳健的财务专业知识及经验,&rdquo Didier Hirsch说。&ldquo 随着我们成为一家专注于生命科学、诊断和应用市场的公司,我相信他的能力可以帮助我们塑造新安捷伦的财务状况和结构。&rdquo   Guillermo Gualino于2011年加入安捷伦,此前,他在Flextronics International担任助理财务长。这之前,他还在安永会计师事务所、普华永道会计师事务所和本塔纳增长基金等工作。  Guillermo Gualino拥有加州大学洛杉矶分校MBA学位,以及机电工程学士学位。(编撰:杨娟)

胍那克林相关的仪器

  • “55mm 系列”— Linear55-x-Slim (闭环控制)低温 压电运动- 线性位移系列纳米级压电位移台Linear55-x-Slim主要特征&bull 紧凑设计, 尺⼨ : 55*55*10.5 mm&bull 超⾼ 真空 & 超低温兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK&bull ⽆ 磁材料(纯 Ti & BeCu),最⾼ 兼容 18 Tesla 磁场&bull 超⾼ 负载 & 超⾼ 推⼒ : 2500 g & 3 N&bull ⼤ ⾏ 程 : 30 mm&bull 闭环控制,内置位置传感器, 最⼩ 位置分辨率 0.1 um纳米级压电位移台Linear55-x-Slim⼆ 维尺⼨ Linear55-x-Slim, SpeciÞ cation*所有数据均通过50欧姆线缆测量. 虽然对导线的电导率没有要求,但我们建议电阻低于50欧姆。 可选版本 ⇨ .HV (默认).ULT.UHV.ULT.UHV.HV ⾼ 真空版本,默认产品 .ULT 超低温版本, 兼容氦-3制冷系统 & 稀释制冷机.UHV 超⾼ 真空版本, 最⾼ 兼容 2E-11 mbar1 三维尺⼨ 55.× 55 mm × 10.5 mm2 质量130 g适⽤ 环境范围 3 基础温度范围: 1.4 ~ 400 K 最低真空度: 2e-7 mbar 最⼤ 磁场: 18 Tesla4 可选1 - 30 mK&check &check 5 可选2 - 2e-11 mbar&check &check 材质6 主体Pure TiBeCuPure TiBeCu7 线缆磷⻘ 铜双绞线,20cm8 针脚材质聚酯材料(玻璃纤维填充), BeCuPeek, BeCu9 针脚数量驱动 -2 pins,传感 - 3 pins运动参数10 ⾏ 程30 mm11 最⼤ 运动速度 @300 K~ 2 mm/s12 驱动电压Max. 200 V13 最⼤ 负载2500 g14 最⼤ 推⼒ 3 N传感器(闭环)15 位置传感器电阻传感16 传感器⾏ 程30 mm17 传感器分辨率~ 150 nm18 重复定位精度1 - 2 um
    留言咨询
  • HI981402哈纳HANNA悬挂式酸度pH控制器HI981402哈纳HANNA悬挂式酸度pH控制器由上海晖望工贸有限公司销售。酸度pH:0.0 to 14.0 pH,温度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °FLED红色灯,当测量读数酸度值超过设定值±0.5 pH ,灯闪烁;实现24小时连续监测酸度pH-温度样品,设计简单,使用简便。测量读数清晰、视觉效果好,手动【4.0pH、7.0pH】校准,适合水培、养殖、大棚、水质连续监测。同时适用于实验室悬挂式使用,有效利用实验室空间,并可实现多批次样品快速连续测量后,调取对应测量数据。哈纳HI981402悬挂式酸度pH测定控制器技术参数:酸度pH测量范围0.0 to 14.0 pH解析度0.1 pH精度@ 20°C/68°F±0.2 pH校准模式手动【4.0pH、7.0pH】校准报警设定LED红色灯,当测量读数酸度值超过设定值±0.5 pH,LED灯闪烁其他标配电极HI1286定制塑胶酸度复合电极,BNC接口,2米线长输入阻抗1012Ohm电源模式230VAC/12VDC电源适配器适用环境0 to 50oC(32 to 122oF),RHmax *尺寸重量主机尺寸:86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7 ");主机重量:150 g (5.3 oz.)
    留言咨询
  • MerMade 12 合成仪MerMade 12 寡核苷酸合成仪专为在柱子中合成 DNA、RNA 和 LNA等寡核苷酸而设计,采用标准或修饰化学方法实现多种类型寡核苷酸的合成。标准功能&bull 10 至 24 个亚酰胺碱基瓶位&bull 9个试剂瓶位, 自定义试剂类型,如合成中使用三种以上氧化剂&bull 12通道合成,每通道柱子的合成规模从 20 nmol 到 200 μmol 以上&bull 每个通道独立运行,可设置不同工艺和合成规模&bull 合成过程可随时增加或取出合成柱&bull 结合灵活易用的软件,可在 Windows 7 和 10 上运行&bull 运行日志记录&bull 支持混合骨架结构合成(硫代磷酸酯和磷酸二酯)&bull 包含 Dell PC 和显示器,并提供延长保修&bull 预装标准合成工艺脚本程序&bull 包含裂解装置可选功能&bull 低死体积瓶架,适用于昂贵的修饰单体&bull 12 个底座,可选择不同规模或自由搭配&bull 多达 24 个亚磷酰胺碱基瓶位(如需更多,请咨询我们)&bull 三苯甲基监测&bull 断电保护及UPS 备用电源,可在断电时恢复合成&bull 多种试剂瓶盖类型可选,如GL28-400, Septa, GL38, GL45等&bull 条形码读取器&bull 软件与内部 LIMS 的定制集成产品信息MerMade 12 寡核苷酸合成仪专为在柱子中合成 DNA、RNA 和 LNA 等寡核苷酸而设计,适用于标准或修饰化学方法。MerMade 12 非常适合需要中等通量并追求极大灵活性的实验室。许多大学、制药公司和诊断公司已在符合 cGMP 的环境下使用了这款仪器。这款仪器采用 12 柱配置,最多可容纳 24 个亚磷酰胺碱基瓶位,能够在同一运行中合成标准、简并和修饰寡核苷酸的组合,合成规模从 50 nmol 到 200 μmol(在某些支持下可超过 400 μmol)。合成时间取决于化学方法和所需的产品质量,但 12 柱 DNA 20 聚体的典型运行时间通常少于 2 小时。没有任何其他仪器能在任何成本下提供与 MM 12 媲美的灵活性、升级能力、可靠性、效率和易用性。请联系我们的销售部门了解价格详情。
    留言咨询

胍那克林相关的耗材

  • SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard Column
    产品特点:SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard 毛细色谱柱:This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately. limit 85 °C max. temp.application(s) HPLC: suitableL × I.D. 5 cm × 4.6 mmmatrix sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platformparticle size 9 μmsuitability suitable for L34 per USPmode of chromatography Ligand exchange 订货信息:SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard Column内径(mm)长度(cm)粒径(μm)订货号4.65959253-U
  • DNAPac PA200 寡核苷酸柱
    DNAPac PA200 寡核苷酸柱使用 Thermo Scientific DNAPac PA200 寡核苷酸柱,可实现对合成型寡核苷酸进行高分离度分析和纯化所需的强阴离子交换。描述可对寡核苷酸进行 n、n-1 分离解析次级结构的寡核苷酸分析硫代磷酸酯纯度通过调节洗脱液 pH、盐和溶剂来进行选择性控制可解析具有不同于正常 SSRNA 的异常链 (2' – 5' ) 的 RNADNAPac PA200 寡核苷酸柱订货信息:RSLC 分析柱DNAPac PA200 RS, 4μm,Fast Analytical Column (4.6 x 50 mm)082508DNAPac PA200 RS, 4μm, Analytical (4.6 x 150 mm)082509DNAPac PA200 RS, 4μm,High Resolution Analytical Column (4.6 x 250 mm)082510分析柱DNAPac PA200, 8μm, Analytical (2 x 250 mm)063425DNAPac PA200, 8μm, Analytical Column (4 x 250 mm)063000DNAPac PA200, 8μm, Analytical (9 x 250 mm)063421DNAPac PA200, 8μm, Semi-Preparative (22 x 250 mm)SP6734保护柱DNAPac PA200, 8μm, Guard (2 x 50 mm)063423DNAPac PA200, 8μm, Guard Column (4 x 50 mm)062998DNAPac PA200, 8μm, Guard (9 x 50 mm)063419DNAPac PA200, 8μm, Guard (22 x 50 mm)SP6731Ultrahigh-Resolution Separations of OligonucleotidesThe Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 and PA200 RS are strong anion-exchange columns developed to provide unsurpassed high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides. Both supports are designed to resolve full length from n–1, n+1, and other failure sequences not possible with other columns. Retention times and selectivity can be controlled by choice of salt, pH, and solvent. Therefore, the separation can be tailored to the requirements of many different oligonucleotide analysis challenges. Achieve n, n-1 resolution for oligonucleotides.Resolve oligonuleotide linkage and stereoisomers.Assay phosphorothioate purity.Attain selectivity control with eluent pH, salt, and solvent.Resolve RNA with aberrant (2’–5’) links from normal SSRNA.The DNAPac PA200 is packed with a pellicular anion-exchange resin composed of an 8 μm diameter nonporous polymeric substrate to which quaternary amine-functionalized Thermo Scientific™ Dionex™ MicroBeads™ are bound. The rapid mass transport characteristics of this resin result in high-resolution oligonucleotide separations. The DNAPac PA200 RS is smaller, with 4 μm diameter resin for bio-UHPLC separations. These rapid separation (RS) columns are designed for use with the Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 BioRS system, with an operational backpressure limit of 10,000 psi. Columns packed with smaller particles improve resolution and offer better performance.The DNAPac PA200 and PA 200 RS can be operated under denaturing conditions, such as high temperature (up to 85 °C), high-pH eluents (up to pH 12.5), or by the inclusion of chaotropic agents (such as Urea).These columns offer the highest-quality phase stability over a broad pH range, deliver exceptional resolution, and support high-throughput separations. DNAPac PA200 and PA 200 RS columns support resolution of normal-length oligonucleotides (8- to 30- mer), extended-length oligonucleotides (30- to 70-mer), linear double-stranded DNA, and supercoiled versus nicked/linear DNA.Analytical separations on the DNAPac PA200, 8μm, 4 mm diameter column can be scaled directly to larger diameter columns so preparative methods can be conveniently developed using small samples. Scaling the flow rate and sample size up for the 9 × 250 mm and 22 × 250 mm column yields essentially identical chromatography.Column SpecificationsDNAPac PA 200DNAPac PA 200 RSColumn Chemistry55% crosslinked nonporous polymer with Quaternary amine functionalized latex MicroBeadsParticle Size8 μm4 μmIon Exchange Capacity~ 14 μeq/mL~ 20 μeq/mLpH Range4 to 10 (12.5 with salt, see manual)Pressure Maximum4,000 psi10,000 psiTemperature rangeRecommended operating temperature: Controlled ambient Temperature limit: 85 °CFlow RatesRecommend 0.1 to 1.5 mL/minOrganic Solvent Limit100% acetonitrile or methanol for cleaningTypical EluentsHigh purity water (18 megohm-cm), sodium chloride, sodium perchlorate, buffers, sodium acetate and sodium hydroxide.Detergent CompatibilityCompatible with nonioinic, cationic or zwitterionic detergents.Resolution of oligonucleotides using DNAPac PA200 column (8μm). Separation of oligonucleotides by length using DNAPac PA200 column (8μm). Influence of pH on Oligonucleotide Retention: NaCl Eluent ±20% CH3CN. Improved Stability to Alkaline Conditions: Comparison of Capacity upon Exposure to pH 12.4 at Elevated Temperature. Improved oligonucleotide sensitivity using the 4μm DNAPac PA200 RS column.Fast separation of 46 oligonucleotides using the 4μm, DNAPac PA200 RS column. Comparison of 4μm, DNAPac PA200 RS column throughput. Separation of three identical sequence oligonucleotides harboring zero, one, or two 2' ,5' -linkages using the 4μm, DNAPac PA200 RS columns of different lengths. Product Data SheetsDNAPac PA200 Column Data SheetGuidesDNAPac PA200 Analytical Column ManualDNAPac PA200 RS 4μm Columns Quick StartApplicationsAN 21093: Ultra-High-Resolution Separation of Oligonucleotides on Pellicular Anion-Exchange UHPLC ColumnsAN 20996: High-Resolution Separation of Oligonucleotides on a Pellicular Anion-Exchange ColumnAN 1021: Pellicular Anion-Exchange Oligonucleotide Chromatography Coupled with High-Resolution Accurate Mass (HRAM) Mass SpectrometryAN 162: Determination of Nucleotides by Ion Chromatography with UV Absorbance DetectionArticlesHigh-Resolution Nucleic Acid Separations by High-Performance Liquid ChromatographyPostersPerformance Improvements for High Resolution Anion-Exchange Oligonucleotide Separations Using Small Particle SubstratesChromatographic Assessment of Oligonucleotide PurityIdentification of RNA Linkage Isomers by Anion-Exchange Purification with ESI-MS of Automatically-Desalted Phosphodiesterase-II DigestsHigh-Resolution RNA and DNA Analyses by Anion-Exchange Liquid Chromatography-Mass SpectrometryImplementing Novel Technologies in Diagnostic and Therapeutic Oligonucleotide DevelopmentOn-Line Preparation of Anion-Exchange Separated Oligonucleotides for Mass SpectrometryHigh-speed, High-resolution Oligonucleotide Separations Using Small Particle Anion-Exchangers
  • SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard Column 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
    产品特点:SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard 毛细色谱柱:This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately. limit 85 °C max. temp.application(s) HPLC: suitableL × I.D. 5 cm × 4.6 mmmatrix sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platformparticle size 9 μmsuitability suitable for L19 per USPmode of chromatography Ligand exchange 订货信息:SUPELCOGEL™ 8% Crosslinked Guard Column内径(mm)长度(cm)粒径(μm)订货号4.65959252-U
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制