乳酸化最新娱乐体验_乳酸化英文(2024年11月深度解析)
WB实验全攻略:组蛋白修饰的那些事儿 刚入实验室的小伙伴们,你们是不是觉得WB实验就像一座未开发的宝藏山?每次操作都像是在探索未知的领域,稍有不慎就可能满盘皆输。别担心,我来给你们分享一些实用的技巧,帮助你们快速掌握WB实验的精髓,成为实验室的MVP! 组蛋白修饰:生命的“装饰” 芊首先,咱们得聊聊组蛋白修饰。每条染色体上的DNA双螺旋像是在细胞核里跳华尔兹,而组蛋白就像是这场舞蹈的舞伴。它们富含碱性氨基酸,能和DNA紧密结合,形成一种叫染色质的复合体。染色质的基本单位是核小体,每个核小体由147个碱基对的DNA和两分子的H2A、H2B、H3、H4组成的核心八聚体复合体组成。另外两种组蛋白H1和H5则负责连接相邻的核小体,保护DNA不被破坏。 组蛋白的“化妆舞会” 튊蛋白质翻译后需要经过一系列的修饰才能正常工作,组蛋白也不例外。组蛋白的翻译后修饰(PTM)是一种可逆的修饰,主要发生在N末端尾域,包括乙酰化、甲基化、泛素化、SUMO化、磷酸化、糖基化等等。其中,乙酰化和甲基化是最常见的两种修饰。乙酰化通常能增强基因的表达水平,而甲基化则既能抑制也能增强基因表达,具体效果取决于修饰的位置。 新型修饰:乳酸化 除了传统的修饰类型,近年来,组蛋白上的新型修饰如乳酸化也受到了越来越多的关注。乳酸化修饰与糖酵解和线粒体氧化代谢密切相关,广泛参与调控肿瘤发生发展、炎症、代谢、低氧胁迫等重要生物学过程。可以说,组蛋白的修饰不仅是基因表达的重要调控手段,还与许多重大疾病的发生发展息息相关。 实战技巧:小心谨慎,步步为营 ⚔️ 在做WB实验时,一定要小心谨慎,每一步都要仔细操作。比如,在提取组蛋白时,要确保提取液的选择和操作步骤的正确性,避免蛋白质的降解。在进行Western Blot时,要选择合适的抗体和实验条件,确保结果的准确性。最后,数据分析时要仔细,不要被一些小的差异所迷惑,要结合实际情况进行合理分析。 希望这些小技巧能帮到你们,让你们在WB实验中游刃有余!如果还有什么疑问,欢迎留言讨论哦~ 쀀
2023年必掌握的生信分析套路 2023年,生信分析领域有哪些热门技术?这里为大家整理了一些常见的生信分析思路,供大家参考。 孟德尔随机化 影响因子:5-8 肠道菌群 𑊠 影响因子:5-8 甲基化 슠 影响因子:1-7 分型预后 影响因子:2-7 ceRNA 影响因子:2-6 WGCNA 影响因子:1-8 机器学习 影响因子:1-10 乳酸化修饰 影响因子:4-7 双硫死亡 ⚰️ 影响因子:5-9 免疫浸润 影响因子:5-7 多组学联合 슠 影响因子:5+ 网络药理学 影响因子:1-5 共病 影响因子:1-7 单基因 影响因子:2-5 单细胞 슠 影响因子:5-7 铁死亡 𞊠 影响因子:1-5 铜死亡 犠 影响因子:1-5 堤𘊦露些常见的生信分析方法,希望对大家有所帮助。如果你对某个方向感兴趣,可以进一步了解详细的高分思路。
壀乳酸化机制新发现】堩똤 𘦰抗病毒免疫的隐形“刹车”?「金斯瑞生物」「生物资讯小G者」「免疫反应」「抑郁症治疗」 【内容速递】浙江大学张龙教授团队在顶尖科学期刊《Nature》上发表重磅论文,揭开乳酸化分子机制的神秘面纱!젰⧂方长图,深入了解这项科研成果吧!
Cell Press学者论坛:运动调控突触蛋白乳酸化改善焦虑障碍 脑科学世界的微博视频运动调控突触蛋白乳酸化改善焦虑障碍
乳酸化与能量代谢:深入解析糖酵解的奥秘 糖酵解与乳酸化的关系 糖酵解过程中产生的乳酸化现象与能量代谢密切相关。中国农业大学食品科学与营养工程学院的黄昆仑教授和首都医科大学附属北京地坛医院的贺晓云副教授在国际期刊《肝脏病学》(Hepatology)上发表了一篇题为“Mitochondrial pyruvate carrier 1 regulates fatty acid synthase lactylation and mediates treatment of nonalcoholic fatty liver disease”的研究论文。 论文摘要 非酒精性脂肪肝病(NAFLD)已成为威胁人类肝脏健康的重要疾病。在NAFLD的发病机制中,从头脂肪合成(DNL)的异常激活被认为是肝脏脂质积累的关键因素。因此,通过调控DNL来减轻肝脏脂质沉积和脂肪变性是NAFLD治疗领域的研究热点。 ᠧ 究发现 ኧ𒒤𝓤𘙩 𘨽𝤽(MPC)是一种重要的功能性载体蛋白,负责将糖酵解产生的丙酮酸运送到线粒体中进行下游代谢。研究发现,MPC1的表达与非酒精性脂肪肝患者的肝脏脂质沉积呈正相关。MPC1敲除可以有效减轻高脂饮食诱导的肝脏脂质积累。进一步研究表明,MPC1通过调节肝细胞中的乳酸水平影响脂肪酸合成酶(FASN)的乳酸化修饰并抑制FASN活性,从而下调肝细胞的从头脂肪生成,减缓非酒精性脂肪肝病的发展。 研究思路 研究者通过代谢组、蛋白组、转录组等手段检测能量代谢相关代谢产物、限速酶表达水平,打通表型与分子机制,深入理解乳酸化与代谢调控的关系。这些研究为疾病机制、药物靶点发现、治疗方案提供了新的视角。 总结 乳酸作为糖酵解过程中的一种中间产物,在能量代谢中扮演着重要角色。越来越多的研究表明,乳酸化不仅影响蛋白的修饰水平,还与多种代谢途径密切相关。通过综合运用代谢组学、蛋白组学和转录组学等方法,研究者可以更深入地理解乳酸化与代谢调控的关系,为疾病机制、药物靶点发现、治疗方案提供新的思路。
乳酸菌饮料卖点,文案怎么写? 乳酸菌饮料大家应该都不陌生,市面上各种品牌琳琅满目,竞争激烈。作为品牌方,除了产品品质过硬,如何通过有吸引力的文案打动消费者也是关键。今天我们就来聊聊如何为一款乳酸菌饮料撰写卖点文案。 首先,让我们看看这款乳酸菌饮料的五大卖点: 添加欧洲进口LPC100菌种 0脂肪、0胆固醇、0防腐剂、0人工色素 引进国际发酵工艺,拒绝人工色素添加 每100毫升乳酸菌,添加120mg益生元 蛋白质含量高达1.0g/100毫升 基于这五大卖点,我们可以撰写如下文案: 卖点1:添加欧洲进口LPC100菌种,有益肠道健康 文案1:拒绝肠胃亮红灯,从每日一瓶乳酸菌开始。 卖点2:0脂肪、0胆固醇、0防腐剂、0人工色素 文案2:除了营养,什么都没有了。 卖点3:引进国际发酵工艺,拒绝人工色素添加 文案3:72小时自然发酵,慢一点,更好喝。 卖点4:每100毫升乳酸菌,添加120mg益生元 文案4:满满益生元,好肠态更轻盈。 卖点5:蛋白质含量高达1.0g/100毫升 文案5:纯净优质蛋白,喝出自在生命力。 想要在同质化的产品中脱颖而出,文案的差异化是关键。通过这些文案,我们可以给消费者带来不一样的感受,从而形成差异化。 好了,今天的分享就到这里啦~ 希望这些文案能对你有所帮助!
总统、铁塔、银宝,哪款黄油更香浓? 姐妹们,烘焙爱好者一枚,对黄油的要求可是很高的哦。今天就来给大家分享一下我用过的三款黄油,看看哪款是你的心头好吧! 总统黄油:奶香浓郁 入口即化 发酵型黄油,与面团融合时,散发出浓郁纯正的奶油香,真的让人欲罢不能! 质地粘稠,没有腥味,轻微的乳酸味,做各种烘焙产品都超赞的。 奶香味很浓郁,会有淡淡的乳酸菌发酵味,入口很绵密粘稠,适合涂抹面包或者用作裱花。 ᥰ贴士:总统黄油隶属全球第二大乳业集团拉克塔利斯旗下,品质有保障哦! 铁塔黄油:法国品质 稳定之选 法国品牌,产品质量稳定,没有腥味,质地细滑,用起来真的很得心应手。 配料表中有巴氏杀菌稀奶油和乳酸乳球菌乳酸亚种,口味清香又不油腻,入口即化,有种芝士的香味,口感超丰富的! ᥰ贴士:铁塔黄油对初学者很友好,比较好控制黄油的状态,减少翻车的概率哦! 银宝黄油:发酵之选 香浓轻盈 银宝黄油是发酵黄油的一种,用来做甜品真的超级好用!奶香奶香的,让人欲罢不能䣀 它的味道相比安佳奶香味比较淡一些,但是用来做曲奇或者糯米船却恰到好处,吃起来香香的、不会很腻。 ᥰ贴士:银宝黄油是丹麦进口的品质哦!使用范围主要是面包吐司类啦! 好啦好啦,三款黄油的使用体验就分享到这里啦!如果让我推荐一款的话呢?我可能会倾向于总统黄油哦!因为它的奶香味真的太浓郁了、入口即化的感觉也真的太棒了!每次用它来做烘焙产品都感觉自己仿佛置身于一个甜蜜的奶油世界中呢!哈哈哈~ 当然啦!这只是我的个人看法而已哦!大家还是要根据自己的口味和需求来选择适合自己的黄油哈!✨
MHC如何加重小鼠的心力衰竭? MHC K1897R突变减少了MHC与Titin的结合,加重了小鼠的心力衰竭 为了确认MHC K1897乳酸化对MHC与Titin的结合的影响,构建MHC K1897R突变体,进行Co-IP分析,发现与WT相比,MHC K1897R与Titin相互作用在生理和病理条件下均显著降低(图1a-b)。MHC K1897乳酸化的下调直接导致心力衰竭(图1c-d)。 文献解读全文分享可查阅:【《Cell Res》解读:“乳酸化修饰”调控心力衰竭新机制】。 如有相关科研问题,欢迎随时留言探讨。 #科研日常#⠣研究生#⠂ #乳酸化修饰#⠂ #coip实验#
胶化细胞片层+乳酸菌,新疗法! 研究背景: 好氧性阴道炎(AV)是一种常见的阴道感染性疾病,主要表现为粘膜充血、疼痛和炎症。其主要原因是好氧菌增多,而乳酸菌显著减少。乳酸菌通过形成酸性环境来抑制病原菌的生长,但当乳酸菌数量下降时,这一平衡被打破,致病菌开始繁殖,导致局部炎症加剧,并增加其他感染的风险。 目前,益生菌疗法通过向阴道补充乳酸菌来恢复微生态平衡,但由于益生菌在阴道环境中的定殖能力差,需要频繁补充,增加了治疗成本和患者负担。为了解决这些问题,本研究提出了一种基于胶化细胞片层(GCS)支持的乳酸菌生物膜(GCS-LBs)的创新治疗方法。 ️ 使用材料: 胶化细胞片层(GCS):将人阴道上皮细胞(VK2细胞)培养成完整的细胞片层,并通过加入聚乙二醇二丙烯酸酯(PEG-DA)并进行紫外光照射,在细胞内形成水凝胶结构。这一过程不仅保留了上皮细胞的主要特性,还显著提高了细胞的稳定性,为其提供了一个稳定且富营养的基底。 乳酸菌生物膜:将乳酸杆菌接种到GCS上,在MRS培养基中培养48小时,使乳酸菌在GCS表面形成厚实的生物膜。生物膜帮助乳酸菌更好地定殖,增强其在阴道环境中的存活能力。 薄层藻酸盐涂层:最后,在乳酸菌生物膜外表面覆盖一层薄藻酸盐凝胶,进一步增强生物膜的机械稳定性,防止在操作中损坏。 料表现: GCS-LBs在阴道中的滞留时间显著延长,定殖能力优于单纯乳酸菌。动物实验显示,注射GCS-LBs后,乳酸菌在小鼠阴道中可保持活性超过96小时,表现出持久的定殖效果,有助于持续发挥治疗作用。 GCS-LBs具有广谱抗菌活性,能有效抑制多种病原菌。在AV小鼠模型中,GCS-LBs不仅有效消除了致病菌,还成功抑制了局部炎症反应,促进了阴道组织的修复。 文献链接:
谷氨酰胺,抑椎间盘退变? 探索谷氨酰胺在椎间盘退变中的作用,我们发现其通过抑制糖酵解来抑制椎间盘退变。 在重度退变的人椎间盘髓核组织中,谷氨酰胺含量显著低于轻度退变组。 젗estern Blotting显示,谷氨酰胺可逆转TNF-ﱥG大鼠髓核细胞基质降解,并抑制糖酵解关键酶PKM2表达。 核磁共振影像显示,谷氨酰胺可抑制针刺诱导的大鼠尾椎间盘退变。 砨𐨩 𐨃可通过抑制糖酵解,下调AMPK乳酸化修饰水平,进而抑制椎间盘退变。 乳酸化修饰是一种重要的蛋白翻译后修饰,与多种疾病的发生发展密切相关。 젦们的研究发现,谷氨酰胺可激活髓核细胞中AMPK分子,并降低总体乳酸化修饰水平,包括AMPK乳酸化修饰水平。 髓核细胞乳酸化修饰水平升高可能与椎间盘退变有关,谷氨酰胺可能通过抑制糖酵解和AMPK乳酸化修饰来抑制椎间盘退变。 本课题将从临床、细胞、动物水平验证上述推断,为未来椎间盘退变的防治提供新思路。
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