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邢臺市太和生物化學技術有限公司

 
金屬蛋白酶(MMP)抑制劑研究
一、研究背景:金屬蛋白酶(MMP)與疾病機制密切相關金屬基質蛋白酶(Matrix Metalloproteinases, MMPs)是一類鋅依賴性蛋白水解酶,廣泛參與細胞外基質(ECM)降解、組織重塑、炎癥反應等生理和病理過程。MMPs的異常表達或活性失調與多種疾病密切相關,尤其在腫瘤侵襲與轉移、組織纖維化、炎癥免疫反應、神經退行性疾病及心血管疾病等領域,成為重要的研究靶點。MMPs的活性受到其天然抑制劑——組織金屬蛋白酶抑制劑(TIMPs)的精密調控。MMP/TIMP失衡往往預示著疾病的發(fā)生與進展。因此,同時檢測MMPs、TIMPs及其下游底物,構建完整的“酶-抑制劑-底物”調控網絡,對于深入理解疾病機制、評估藥物干預效果具有重要意義。二、LabEx技術平臺:多因子聯(lián)檢,構建完整MMP調控
查看 >>2026-02-21
商洗專用蛋白酶M-1B在去蛋白污漬產品中的研究應用
醫(yī)療布草上的污垢絕大部分是以人體排泄物、血跡、藥劑、皮屑等蛋白類污垢為主要污染物。對于此類蛋白類污垢,單靠表面活性劑清洗效果不佳,需要搭配適量蛋白酶才能達到良好的清洗效果。 一般堿性蛋白酶適宜溫度是40-60℃,溫度高于60℃會導致部分酶失活,降低清洗效果。而邦普化學商洗專用蛋白酶M-1B,對血漬、汗?jié)n、奶漬等蛋白質污漬去污力強,且使用場景耐高溫、耐高pH,可用于高溫醫(yī)療布草洗滌條件。 我們用邦普化學商洗專用蛋白酶M-1B和市售堿性蛋白酶分別配制1%蛋白酶+0.5%AEO-9配方體系,以相同的條件稀釋100倍后測試對血漬的去污效果。結果如下圖所示,邦普化學商洗專用蛋白酶M-1B,在40℃對血漬的去污力明顯優(yōu)于市售競品,隨溫度升高去污力越好,且溫度升至75℃時去污力最好,適用于高溫醫(yī)療布草洗
查看 >>2026-02-21
少吃25%卡路里:廈大研究證實,激活“長壽蛋白酶”的簡單方法
少吃點真能長壽?以前聽著總覺得是老一輩的經驗之談,甚至有點摳門的借口。直到前陣子翻到廈大一個研究,好家伙,居然把這事兒給證實了。不是什么玄乎的養(yǎng)生理論,就是咱們天天要面對的吃飯問題——每天少吃四分之一的卡路里。你別說,剛看到這個數字我還嚇了一跳,四分之一啊,那不得餓肚子?后來仔細看了研究細節(jié)才知道,人家不是讓你節(jié)食挨餓,是在保證營養(yǎng)夠的前提下,把多余的熱量給減下去。做這個研究的是廈大的林圣彩院士團隊,聽著就挺權威的。他們拿小鼠做實驗,控制了飲食里的卡路里攝入,然后盯著血清里的變化。你知道搞科研的都較真,一個個成分排查過去,最后還真揪出了關鍵東西——石膽酸。這玩意兒居然就是卡路里限制背后的“功臣”,能激活身體里的“長壽蛋白酶”,線蟲、果蠅這些小生物實驗都驗證過了,確實能延緩衰老。說真的,我以前
查看 >>2026-02-21
堿性蛋白酶對提高洗衣液去血漬汗?jié)n奶漬的應用研究
在家庭衣物清潔領域,血漬、奶漬、汗?jié)n等蛋白質類污漬的清洗通常采用堿性蛋白酶這一核心成分,其通過水解蛋白質肽鍵,將大分子污漬分解為可溶性小分子,顯著提升清洗劑對蛋白質污漬的去除效果,如應用于內衣洗衣液、母嬰洗衣液、運動服洗衣液、血漬凈等洗滌產品。邦普化學堿性蛋白酶M-1A,酶活性高達30萬U/ml,對織物表面血漬、奶漬等蛋白質污漬去污力強,其在pH 9-11的堿性環(huán)境中活性最佳。如圖1數據所示,添加堿性蛋白酶M-1A的洗衣液對蛋白質污漬的去除率可達95%以上,遠超未加酶產品,在相同濃度下,也顯著優(yōu)于市售堿性蛋白酶競品。在實際應用測試中,邦普化學堿性蛋白酶M-1A表現(xiàn)出優(yōu)異的清洗效果(如圖2所示)。
查看 >>2026-02-21
蛋白酶產業(yè)發(fā)展研究報告:從生物發(fā)現(xiàn)到智能制造的跨越
蛋白酶產業(yè)發(fā)展研究報告:從生物發(fā)現(xiàn)到智能制造的跨越(1833-2030)1.摘要(Executive Summary)蛋白酶(Protease)作為催化肽鍵水解的關鍵酶類,已從早期的消化研究對象演變?yōu)楝F(xiàn)代生物經濟的核心驅動力。截至2025年,全球蛋白酶市場規(guī)模已突破30億美元大關,成為工業(yè)酶制劑中市場份額最大(約60%)的品類。本報告回顧了蛋白酶近兩百年的發(fā)展歷程,指出當前市場正處于“綠色制造”與“人工智能設計”的雙重風口,并預測未來5年(2026-2030),隨著AI從輔助設計走向全流程 De Novo(從頭)設計,蛋白酶將徹底重塑洗滌、醫(yī)藥、食品及環(huán)保產業(yè)的底層邏輯。2.歷史沿革:從偶然發(fā)現(xiàn)到精準設計 (The Evolution)蛋白酶的發(fā)展史是人類對微觀生命過程認知升級的縮影,大致可
查看 >>2026-02-21
DVal-Leu-Arg-pNA酶學與生物化學家常常用來研究蛋白酶的結構與功能
一、試劑參數中文名稱:H-D - 纈氨酰 - L - 亮氨酰 - L - 精氨酰對硝基苯胺二乙酸鹽英文名稱:H-DVal-Leu-Arg-pNA·2AcOH;DVal-Leu-Arg-pNA分子式:C23H38N8O5·2C2H4O2分子量:626.7 g/mol供應商:西安凱新生物科技有限公司純度:≥95%外觀:固體溶解性:易溶于DMSO、DMF等有機溶劑,微溶于水儲存條件:應密封避光,在干燥、低溫(如 -20°C)條件下保存,以防止潮解和失活包裝規(guī)格:1mg、5mg、10mg結構式:二、試劑介紹Product InformationH-D-Val-Leu-Arg-pNA·2AcOH is a specialized peptide compound that plays a crucia
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基質金屬蛋白酶-9在帕金森病類淋巴系統(tǒng)功能障礙中的機制研究
一、研究背景:帕金森病與腦類淋巴系統(tǒng)清除障礙帕金森病是一種常見的神經退行性疾病,其病理特征包括黑質致密部多巴胺能神經元的進行性喪失以及α-突觸核蛋白的異常聚集。近年來,腦類淋巴系統(tǒng)作為中樞神經系統(tǒng)內清除代謝廢物與病理性蛋白的關鍵途徑,其在帕金森病等神經退行性疾病中的作用日益受到關注。研究表明,帕金森病患者及動物模型中的類淋巴系統(tǒng)功能存在障礙,這可能加劇病理蛋白的沉積與神經元的損傷。然而,驅動帕金森病中類淋巴系統(tǒng)功能障礙的具體分子機制尚未明確。類淋巴系統(tǒng)的有效運行高度依賴于星形膠質細胞終足上水通道蛋白-4的極性定位。AQP4通過調節(jié)血管旁通路的水分與溶質交換,對腦脊液-間質液的循環(huán)起關鍵作用。AQP4的極化狀態(tài)受其錨定蛋白復合物------肌營養(yǎng)不良聚糖復合物的完整性調控,其中β-肌營養(yǎng)不良聚
查看 >>2026-02-21
一、研究背景:膿毒癥的免疫異質性與T細胞耗竭膿毒癥是全球范圍內導致患者死亡的重要原因,其復雜的病理生理過程涉及全身性炎癥反應與后續(xù)的免疫抑制。近年研究表明,膿毒癥患者的免疫狀態(tài)存在顯著異質性,部分患者呈現(xiàn)出以嚴重T細胞功能障礙為特征的免疫抑制表型,這與不良預后密切相關。本研究通過對大規(guī)模人類外周血樣本進行系統(tǒng)性分析,旨在從網絡生物學的角度揭示膿毒癥免疫異質性的分子基礎,并探索導致T細胞耗竭的關鍵調控因子及干預策略。二、關鍵發(fā)現(xiàn):MMP-9是驅動CD4+ T細胞耗竭的核心因子研究團隊通過對多中心隊列數據(涵蓋1862份樣本)的整合分析,首次識別出三種具有不同預后特征的膿毒癥亞型。其中,C1亞型患者預后最差,其特征為嚴重的CD4+ T細胞功能耗竭。深入的機制探究,結合單細胞轉錄組學與蛋白質組學等
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化學技術研究公司,化學技術研究公司招聘
化學技術研究公司,化學技術研究公司招聘 化學技術研究公司,到底在找什么樣的人? 嘿,你是不是也在刷招聘網站,看到“化學技術研究公司”這幾個字就眼前一亮,但又有點摸不著頭腦?這類公司到底在干嘛?他們招人到底看中什么?今天咱們就好好聊聊這個話題,保證讓你對化學技術研究公司的招聘有全新的認識。化學技術研究公司,不只是“搞化學的” 很多人一聽“化學技術研究”,腦子里立馬浮現(xiàn)出實驗室、白大褂、瓶瓶罐罐。沒錯,但這只是冰山一角?,F(xiàn)在的化學技術研究公司,早就不局限于傳統(tǒng)的實驗室研究了。 這些公司往往站在科技前沿,玩的是新材料、新能源、生物醫(yī)藥、環(huán)保技術這些高大上的領域。比如有些公司專攻鋰電池材料的研發(fā),有些則在研究可降解塑料,還有些在開發(fā)新型藥物分子。他們的工作,直接關系到我們生活的方方面面——你手機電池
查看 >>2026-02-21
證券之星消息,根據天眼查APP數據顯示海天味業(yè)(603288)新獲得一項發(fā)明專利授權,專利名為“一種提升蛋白酶含量的制曲方法”,專利申請?zhí)枮镃N202211314765.3,授權日為2025年11月7日。專利摘要:本發(fā)明提供了一種提升蛋白酶含量的制曲方法,屬于調味品制造技術領域。本發(fā)明的提升蛋白酶含量的制曲方法包括以下步驟:制備蛋白質大豆原料和淀粉質小麥原料,接種米曲霉混合拌料后進行制曲;所述制曲按制曲時間分為第一培養(yǎng)階段、第二培養(yǎng)階段、第三培養(yǎng)階段和第四培養(yǎng)階段;所述第一培養(yǎng)階段為制曲的0~13h;所述第二培養(yǎng)階段為制曲的14~21h;所述第三培養(yǎng)階段為制曲的22~30h;所述第四培養(yǎng)階段為制曲的31~44h。本發(fā)明主要通過對米曲霉生長不同階段對氧需求進行設計,結合米曲霉代謝產熱規(guī)律,創(chuàng)造
查看 >>2026-02-21
 
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