请输入货号/产品关键词 !
插入特殊字符:
  • α
  • β
  • γ
  • δ
  • ε
  • ζ
  • η
  • θ
  • κ
  • μ
  • ω
  • σ
  • τ
  • λ
  • ⅩⅢ
  • ⅩⅢ
  • ⅩⅣ
  • ⅩⅤ
  • ⅩⅦ
  • ⅩⅧ
  • 收起 ↑
热门搜索: 最新活动 文献引用 新品速递 一步法ELISA 流式抗体 铜死亡 Annexin V凋亡检测 TUNEL凋亡检测 未包被ELISA 铁死亡 双硫死亡

文献推送 | 伊莱瑞特3月最新高分文献

Source: Elabscience®Published: 2023-05-17





截止至2023年3月,全网共计收录引用Elabscience®产品的文献达11,016篇!

3月单月收录301篇,总IF值1847.22分,其中35篇影响因子达10+。本文摘取其中5篇,覆盖ELISA、生化、流式抗体、细胞功能检测及抗体等多个产品品类,助各位老师理清文献要点,了解研究动态,从中获得新的实验思路与启发。

文末有文献奖励福利,不容错过哦!


高分文献精选

(点击英文标题查看原文)


01

心肌细胞分泌的外泌体抑制缺血性心力衰竭中肿瘤铁死亡的敏感性

Exosomes Secreted from Cardiomyocytes Suppress the Sensitivity of Tumor Ferroptosis in Ischemic Heart Failure


有研究表明,心脏重塑和心力衰竭显著加速肿瘤的进展。针对难治性肿瘤,靶向铁死亡可能是一种有希望的治疗策略。同时,外泌体以旁分泌的方式在调节疾病中发挥关键作用。然而,外泌体是否通过调节缺血性心衰中心肌细胞-肿瘤细胞的串扰,来调控癌症对铁死亡的敏感性尚不清楚。该研究首次揭示了心肌梗死通过心肌细胞释放miR-22-3p,来富集外泌体从而抑制erastin(铁死亡诱导剂)诱导的肿瘤细胞铁死亡。因此,靶向外泌体介导的心肌细胞与肿瘤之间的病理联系,可能为基于铁死亡的抗肿瘤治疗提供一种新的途径。


图片


IF=38.104

作者单位:

哈尔滨医科大学药学院

发表期刊:Signal Transduction and Targeted Therapy

DOI:10.1038/s41392-023-01336-4

产品指标&货号:Mouse TNNI3/cTn-I(Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit(E-EL-M1203)

(点击产品货号查看产品详情)


文献相关图片


图片
图片
图片

左右滑动查看更多


02

锌铝层状双氢氧化物覆盖的痤疮丙酸杆菌,可协同抑制肿瘤生长和转移

Propionibacterium acnes Cloaked with ZnAl Layered Double Hydroxides Synergistically Inhibits Tumor Growth and Metastasis

厌氧细菌可以激活肿瘤的免疫反应,然而静脉注射细菌会引起全身炎症。本研究将活痤疮丙酸杆菌(P. acnes)与锌铝层状双氢氧化物(LDHs)结合,构建了一个有效系统,可以协同抑制肿瘤的生长和转移。P. acnes携带LDHs到达并穿透缺氧的肿瘤组织。痤疮假单胞菌的代谢和LDHs的pH响应性降解会产生活性氮和活性氧,从而引发肿瘤细胞死亡。此外,LDHs的分解可暴露P. acnes,从而激活免疫反应,以阻止远处肿瘤的复发。本研究开发的P. acnes@LDHs生物系统在体外和体内均具有显著的抗癌效果。


图片


IF=19.924

作者单位:

浙江大学材料科学与工程学院


发表期刊:Advanced Functional Materials

DOI:10.1002/adfm.202214105

产品指标&货号:

Elab Fluor® Violet 450 Anti-Mouse CD45 Antibody (E-AB-F1136Q), APC Anti-Mouse F4/80 Antibody (E-AB-F0995E), PE/Cyanine7 Anti-Mouse CD80 Antibody (E-AB-F0992H), FITC Anti-Mouse CD206 Antibody (E-AB-F1135C), Elab Fluor® Violet 450 Anti-Mouse CD3 Antibody (E-AB-F1013Q), PerCP/Cyanine5.5 Anti-Mouse CD8a Antibody (E-AB-F1104J), Elab Fluor® Red 780 Anti-Mouse CD4 Antibody (E-AB-F1097S), APC Anti-Mouse CD62L Antibody (E-AB-F1011E), PE Anti-Human/Mouse CD44 Antibody (E-AB-F1100D)

(点击产品货号查看产品详情)


文献相关图片


图片
图片
图片

左右滑动查看更多


03

具有广谱中和及抗病毒功效的非生物合成抗体抑制剂,可对抗逃逸的SARS-CoV2变体

Abiotic Synthetic Antibody Inhibitor with Broad-Spectrum Neutralization and Antiviral Efficacy against Escaping SARS-CoV‑2 Variants

开发严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS CoV-2)疫苗/抗体逃逸突变体的有效广谱中和剂,对于预防和治疗该病症至关重要。在此,我们报道一种非生物合成抗体抑制剂(Aphe-NP14)作为潜在的抗SARS CoV-2治疗剂。Aphe-NP14导致刺突糖蛋白受体结合域(RBD)-人血管紧张素转换酶2(ACE2)相互作用的强烈阻断,从而对逃逸的刺突蛋白变异伪型病毒感染产生中和作用。本研究证明,非生物合成抗体抑制剂具有在预防和治疗新出现或未来的SARS-CoV-2变体感染方面的潜在应用能力。


图片


IF=18.027

作者单位:

华中农业大学资源与环境学院


发表期刊:ACS Nano

DOI:10.1021/acsnano.3c02050

产品指标&货号:Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8/CCK8) (E-CK-A362)

(点击产品货号查看产品详情)


文献相关图片


图片
图片
图片

左右滑动查看更多


04

DNA依赖性蛋白激酶催化亚基(DNA-PKcs)推动雄性小鼠慢性肾脏疾病进展

DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) drives chronic kidney disease progression in male mice

肾脏损伤在慢性肾脏疾病的发展过程中会引发上皮去分化和成纤维细胞活化。在单侧输尿管梗阻和单侧缺血再灌注诱导的慢性肾病患者和雄性小鼠的肾组织中,DNA-PKcs的表达均显著增加,敲除DNA-PKcs或用其特异性抑制剂NU7441治疗会阻碍雄性小鼠慢性肾脏疾病的发展。TAF7可能作为DNA-PKcs底物,通过上调RAPTOR的表达来促进mTORC1的激活,调控受损的上皮细胞和成纤维细胞的代谢。抑制DNA-PKcs可能成为治疗慢性肾脏疾病的潜在靶点。


图片


IF=17.694

作者单位:

南京医科大学儿童医院


发表期刊:Nature Communications

DOI:10.1038/s41467-023-37043-5

产品指标&货号:L-Lactic Acid (LA) Colorimetric Assay Kit(E-BC-K044-M)

(点击产品货号查看产品详情)


文献相关图片


图片

左右滑动查看更多


05

鱼精蛋白介导的蛋白质的高效跨细胞和跨粘膜递送

Protamine-mediated efficient transcellular and transmucosal delivery of proteins

对于慢性疾病患者的治疗,蛋白质和多肽药物一般通过肠外途径给药,但由于这些药物在胃肠道中的膜渗透性差和稳定性低,肠外途径存在不便和依从性差等问题。为了克服这一难题,本研究报道了一种通过与鱼精蛋白(经FDA批准的肽)物理混合的非肠外给药方法。与聚精氨酸8(R8,细胞穿透肽(CPPs))相比,鱼精蛋白被证明可以促进细胞肌动蛋白的管化和重排,增强细胞内蛋白质的递送。在小鼠实验中,鱼精蛋白被证明可以克服粘膜和上皮屏障,调节粘附体连接,促进胰岛素渗透到固有层以供全身吸收。该团队开发的鱼精蛋白非肠外(鼻腔)给药方式,在人类治疗糖尿病的方式上具有潜在效用。


图片


IF=11.467

作者单位:

加拿大温哥华英属哥伦比亚大学药学院


发表期刊:Journal of Controlled Release

DOI:10.1016/j.jconrel.2023.03.002

产品指标&货号:Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(Elab Fluor® 594 conjugated)(E-AB-1060)

(点击产品货号查看产品详情)


文献相关图片


图片

左右滑动查看更多


其他高分文献

1.Tianyuan Z, Haoyuan D, Jianwei L, et al. A Smart MMP13‐Responsive Injectable Hydrogel with Inflammatory Diagnostic Logic and Multiphase Therapeutic Ability to Orchestrate Cartilage Regeneration[J]. Advanced Functional Materials, 2023: 2213019.

2.Zhong W, Shi D, Zhou J, et al. Role of Trichocytic Keratins in Anti‐Neuroinflammatory Effects After Spinal Cord Injury[J]. Advanced Functional Materials, 2023: 2212870.

3.Wu J, Wang M, Wu Y, et al. Coupling BCP Ceramics with Micro‐Vibration Stimulation Field for Cascade Amplification from Immune Activation to Bone Regeneration[J]. Advanced Functional Materials, 2023: 2215079.

4.Nappi A, Miro C, Pezone A, et al. Loss of p53 activates thyroid hormone via type 2 deiodinase and enhances DNA damage[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 1244.

5.Zhuang W R, Wang Y, Nie W, et al. Bacterial outer membrane vesicle based versatile nanosystem boosts the efferocytosis blockade triggered tumor-specific immunity[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 1675.

6.Ma X, Liang X, Li Y, et al. Modular-designed engineered bacteria for precision tumor immunotherapy via spatiotemporal manipulation by magnetic field[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 1606.

7.Li D, Jiang Y, He P, et al. Hypoxia Drives Material‐Induced Heterotopic Bone Formation by Enhancing Osteoclastogenesis via M2/Lipid‐Loaded Macrophage Axis[J]. Advanced Science, 2023: 2207224.

8.Wu X, Zhu H, Che J, et al. Stem cell niche-inspired microcarriers with ADSCs encapsulation for diabetic wound treatment[J]. Bioactive Materials, 2023, 26: 159-168.

9.Lu Q, Diao J, Wang Y, et al. 3D printed pore morphology mediates bone marrow stem cell behaviors via RhoA/ROCK2 signaling pathway for accelerating bone regeneration[J]. Bioactive Materials, 2023, 26: 413-424.

10.Zhou X, Xi K, Bian J, et al. Injectable engineered micro/nano-complexes trigger the reprogramming of bone immune epigenetics[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 462: 142158.

11.Tan Q, Yang Z, Bu S, et al. Tumor-derived microparticles-based nanomaterial as platform for delivery of tumor antigens to enhance immunogenicity[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 464: 142497.

12.Risser G E, Machour M, Hernaez-Estrada B, et al. Effects of Interleukin-4 (IL-4)-releasing microparticles and adoptive transfer of macrophages on immunomodulation and angiogenesis[J]. Biomaterials, 2023, 296: 122095.

13.Li Q, Qin S, Tian H, et al. Nano‐Econazole Enhanced PD‐L1 Checkpoint Blockade for Synergistic Antitumor Immunotherapy against Pancreatic Ductal Adenocarcinoma[J]. Small, 2023: 2207201.

14.Li K, Li B, Zhang D, et al. The translational landscape of human vascular smooth muscle cells identifies novel short ORF-encoded peptide regulators for phenotype alteration[J]. Cardiovascular Research, 2023: cvad044.

15.Wu Y, Wang J, Zhao T, et al. Polystyrene nanoplastics lead to ferroptosis in the lungs[J]. Journal of Advanced Research, 2023.



文献奖励福利


凡使用伊莱瑞特产品

在SCI期刊上发表文献的客户

皆可申请奖励

奖品详情&申领方式

公众号菜单栏-用户福利-文献奖励


图片


图片

文献推送 | 伊莱瑞特2月最新高分文献

文献推送 | 伊莱瑞特4月最新高分文献

微信客服 微信客服 在线留言 TOP