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热销细胞:PANC-1细胞,PC-3细胞,PC3细胞,PC-3M-2B4细胞,PC-3M-IE8细胞,PG-BE1细胞,PLC/PRF/5细胞,
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RPMI8226细胞,Saos-2细胞,SCaBER细胞
蛋白类药物可被设计成扮演抗体的角色及搜寻特定的细胞。这种个性化药物只在需要的地方发挥作用,从而大大减少了癌症(cancer)、关节炎等疾病治疗中的副作用。
MRC-5细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
NIH/3T3细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
然而,设计出能够承受各种条件的蛋白质既具挑战性又有风险性。蛋白质依靠其*的结构以执行其功能,结构上的一个小变化即可导致过敏反应,甚至是致命的级联免疫应答。
NRK细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
NRK-52E细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
部分正确的蛋白质设计并不足够,必须做到*正确才能让蛋白质稳定、功能齐全,使药物发挥作用。大多数天然蛋白质都不是很稳定,研究人员们发现很难设计蛋白质的稳定性。新成果则使研究人员对蛋白质的设计和理解有了真正的转变。
P19细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
NS-1细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
传统的蛋白质设计要么侧重于结构,要么侧重于功能,梅尔英则通过使用生物信息(bioinformation)学,充分挖掘大自然中的信息,使设计过程做到结构和功能并重,然后对可折叠功能性蛋白的展开和发生故障的时间进行测量和分析。
PA317细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
PANC-1细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
通过组合利用生物物理学和计算机分析,研究团队发现,蛋白质的动力学稳定性可基于蛋白链循环回到其折叠结构自身的程度而建模。
RKO细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
RH-35细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
由此得到的稳定性是定量的,因此蛋白质的稳定性就可进行调节,当不再需要时便可将其自然分解。
PIEC细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
RM-1细胞 T25培养瓶@密度75%(说明书/鉴定书/培养条件)
这种迥异的思维方式将允许研究人员以更为控制的稳定性开展蛋白设计,从而化解在生物传感器(Biosensor)和个性化治疗应用上的挑战。
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