설명
dTTP, 즉 2'-데옥시티미딘-5'-삼인산은 PCR, 실시간 PCR, RT-PCR, cDNA 합성, 프라이머 연장 반응, DNA 시퀀싱, DNA 라벨링 등과 같은 분자생물학적 반응에 사용됩니다.
이 제품은 초순수로 제조한 나트륨 용액 형태이며, 고순도 NaOH 용액으로 pH 7.0을 조정합니다. dTTP의 농도는 100mmol/L입니다.
초고순도 dTTP: HPLC로 측정한 삼인산 함량이 99% 이상입니다. DNase 및 RNase 오염 없음.
특징
- HPLC로 확인된 순도 99% 이상
- 인간 및 대장균 DNA 없음
- 매우 안정적이다
응용 프로그램
- 장거리 PCR (20kb)
- cDNA 합성 및 RT-PCR
- 실시간 PCR
- 표준 PCR
- 고충실도 PCR
명세서
집중 | 100밀리미터 |
CAS 번호 | 18423-43-3 |
형태 | 액체 |
청정 | >99% |
라벨 또는 염색 | 라벨 없음 |
(응용 프로그램)과 함께 사용 | PCR 증폭 |
구성 요소
구성품 번호 | 이름 | 10120ES74 | 10120ES80 | 10120ES96 | 10120ES97 |
10120 | dTTP 용액(100mmol/L) | 400 μL | 1ml(1ml) | 25ml(25ml) | 400ml |
배송 및 보관
제품은 드라이 아이스와 함께 배송되며 -15℃ ~ -25℃에서 2년간 보관할 수 있습니다. 반복적인 동결-해동은 피하십시오.
[1] Zhang J, Zhang G, Zhang W 외. RBMS1 손실은 삼중 음성 유방암에서 PD-L1 체크포인트 차단을 통해 항종양 면역을 촉진합니다[2022년 5월 10일 인쇄 전 온라인 출판]. 세포 사멸 차이. 2022;10.1038/s41418-022-01012-0. doi:10.1038/s41418-022-01012-0(IF:15.828)
[2] Chai Q, Wang X, Qiang L, et al. 결핵균 표면 단백질이 유비퀴틴을 모집하여 숙주 제노파지를 유발합니다. Nat Commun. 2019;10(1):1973. 2019년 4월 29일 출판. doi:10.1038/s41467-019-09955-8(IF:11.878)
[3] Wang X, Ni J, You Y, et al. SNX10 매개 LPS 감지는 카스파아제-5 의존 신호 전달 과정을 통해 장벽 기능 장애를 유발합니다. EMBO J. 2021;40(24):e108080. doi:10.15252/embj.2021108080(IF:11.598)
[4] Feng Y, Wang Y, Wang X, et al. 동시적 후생유전적 교란과 게놈 이미징은 크로마틴 구조와 전사에서 H3K9me3의 고유한 역할을 밝힙니다. Genome Biol. 2020;21(1):296. 2020년 12월 8일 출판. doi:10.1186/s13059-020-02201-1(IF:10.806)
[5] Tao X, Wan X, Wu D, Song E, Song Y. 구리 산화물 나노입자와 용해된 구리 이온에 의해 유도된 J774A.1 대식세포의 NLRP3 인플라마좀의 탠덤 활성화. J Hazard Mater. 2021;411:125134. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.125134(IF:10.588)
[6] Alolga RN, Opoku-Damoah Y, Alagpulinsa DA, et al. 생물에서 영감을 받은 지단백질 나노제형에서 xylopic acid의 항류마티스 관절염 잠재력에 대한 대사체 및 전사체 분석. Biomaterials. 2021;268:120482. doi:10.1016/j.biomaterials.2020.120482(IF:10.317)
[7] Mo X, Du S, Chen X, et al. 젖산은 B 림프모세포 증식을 촉진하기 위해 tRNA<sup>His</sup> 절반의 생성을 유도합니다. Mol Ther. 2020;28(11):2442-2457. doi:10.1016/j.ymthe.2020.09.010(IF:8.986)
[8] Hao W, Han J, Chu Y, et al. 지지된 지질 이중층의 유동성이 낮으면 초점 접착 형성이 향상되어 신경줄기세포의 신경 세포 분화가 촉진됩니다. 생체재료. 2018;161:106-116. doi:10.1016/j.biomaterials.2018.01.034(IF:8.806)
[9] Lin Z, Xia S, Liang Y, et al. LXR 활성화는 microRNA-378a 전사를 활성화하여 HCC에서 소라페닙 민감성을 강화합니다. Theranostics. 2020;10(19):8834-8850. 2020년 7월 11일 출판. doi:10.7150/thno.45158(IF:8.579)
[10] Liu H, Xing R, Ou Z, et al. G-단백질 결합 수용체 GPR17은 폴리콤 억제 복합체 1 매개 ROS 생성을 증가시켜 신경교종 발달을 억제합니다. Cell Death Dis. 2021;12(6):610. 2021년 6월 12일 출판. doi:10.1038/s41419-021-03897-0(IF:8.469)
[11] Zhan T, Cui S, Shou H, et al. 스테로이드 호르몬 반응과 디옥시벤존 및 그 대사산물에 의해 유발된 염증과 관련된 마우스 자궁의 전사체 이상. Environ Pollut. 2021;286:117294. doi:10.1016/j.envpol.2021.117294(IF:8.071)
[12] Yu F, Zhu C, Ze S, et al. 암 면역 요법을 위한 새로운 강력한 아데노신 A<sub>2A</sub> 수용체 길항제로서의 2-아미노프테리딘-7(8H)-온 유도체의 설계, 합성 및 생물학적 평가. J Med Chem. 2022;65(5):4367-4386. doi:10.1021/acs.jmedchem.1c02199(IF:7.446)
[13] Zhu Y, Song D, Xu P, Sun J, Li L. HD-ZIP III 유전자인 PtrHB4는 Populus의 속사이 엽층 발달에 필요합니다. Plant Biotechnol J. 2018;16(3):808-817. doi:10.1111/pbi.12830(IF:7.443)
[14] Liang R, Chen S, Jin Y, et al. CXCL10/CXCR3 축은 CVA2 감염 시 마우스에서 질병 발병을 촉진합니다. Microbiol Spectr. 2022;10(3):e0230721. doi:10.1128/spectrum.02307-21(IF:7.171)
[15] Xiao C, Sun D, Liu B, et al. 질산염 수송체 NRT1.1과 음이온 채널 SLAH3는 질산염 의존성 암모늄 독성 완화를 조절하는 기능적 단위를 형성합니다. J Integr Plant Biol. 2022;64(4):942-957. doi:10.1111/jipb.13239(IF:7.061)
[16] Zhao Y, Ma T, Zou D. 비침식성 역류 질환에서 RNA 시퀀싱 및 통합 WGCNA와 PPI 네트워크 분석을 통한 고유한 전사체 시그니처 및 허브 유전자 식별. J Inflamm Res. 2021;14:6143-6156. 2021년 11월 23일 출판. doi:10.2147/JIR.S340452(IF:6.922)
[17] Zhu Y, Ren C, Jiang D, et al. RPL34-AS1 유도 RPL34는 MDM2-P53 경로를 통해 자궁경부암 세포 종양 형성을 억제합니다. Cancer Sci. 2021;112(5):1811-1821. doi:10.1111/cas.14874(IF:6.716)
[18] Qiao K, Tian Y, Hu Z, Chai T. 밀 세포 수 조절제 CNR10은 식물의 중금속 내성, 전위 및 축적을 향상시킵니다. Environ Sci Technol. 2019;53(2):860-867. doi:10.1021/acs.est.8b04021(IF:6.653)
[19] Xie ST, Chen AX, Song B, et al. 미세아교세포 활성화 및 단핵구 침윤 억제는 소뇌출혈로 유발된 뇌 손상 및 운동 실조를 개선합니다. 뇌 행동 면역학. 2020;89:400-413. doi:10.1016/j.bbi.2020.07.027(IF:6.633)
[20] Zhang P, Lu S, Liu Z, et al. 전사체 및 대사체 프로파일링은 Cabernet Sauvignon 포도의 과일 숙성 및 안토시아닌 축적에 대한 LED 조명 품질의 영향을 보여줍니다. Front Nutr. 2021;8:790697. 2021년 12월 14일 출판. doi:10.3389/fnut.2021.790697(IF:6.576)
[21] Wang J, Hu R, Wang Z, et al. 렌티바이러스 매개 SV40T 및 hTERT 유전자 전달에 의한 불멸화된 야크 반추위 상피 세포주 확립. Oxid Med Cell Longev. 2022;2022:8128028. 2022년 3월 25일 출판. doi:10.1155/2022/8128028(IF:6.543)
[22] Lian B, Cai L, Zhang Z, et al. 비알코올성 지방간 질환에 대한 편자황의 항염 효과. Biomed Pharmacother. 2022;151:113076. doi:10.1016/j.biopha.2022.113076(IF:6.530)
[23] Ji L, Lin Z, Wan Z, et al. miR-486-3p는 FGFR4 및 EGFR을 표적으로 하여 간세포암 소라페닙 저항성을 매개합니다. Cell Death Dis. 2020;11(4):250. 2020년 4월 20일 출판. doi:10.1038/s41419-020-2413-4(IF:6.304)
[24] Chen SP, Zhu GQ, Xing XX, et al. LncRNA USP2-AS1은 저산소 상태에서 YBX1-매개 HIF1α 단백질 번역을 강화하여 간세포암종 성장을 촉진합니다. Front Oncol. 2022;12:882372. 2022년 5월 25일 출판. doi:10.3389/fonc.2022.882372(IF:6.244)
[25] Pan Y, Hu GY, Jiang S, et al. 간세포암의 소라페닙 민감도 및 예후 예측을 위한 호기성 해당분해 지수 개발. Front Oncol. 2021;11:637971. 2021년 5월 18일 출판. doi:10.3389/fonc.2021.637971(IF:6.244)
[26] Chen X, He H, Xiao Y, et al. HPV 양성 자궁경부암 세포에서 생성된 CXCL10은 CXCR3 및 JAK-STAT 경로를 통해 섬유아세포의 외소포 PDL1 발현을 자극합니다. Front Oncol. 2021;11:629350. 2021년 8월 6일 출판. doi:10.3389/fonc.2021.629350(IF:6.244)
[27] Xu L, Wang J, Liu B, et al. HDAC9는 상피-중간엽 전환 조절을 통해 漿液性 난소암 진행에 기여합니다. Biomedicines. 2022;10(2):374. 2022년 2월 3일 출판. doi:10.3390/biomedicines10020374(IF:6.081)
[28] Xue X, Shu M, Xiao Z, et al. 계통 추적은 Nestin 양성 세포의 기원이 이질적이며 척수 손상 후 상피세포에서 드물게 발생한다는 것을 보여줍니다. Sci China Life Sci. 2022;65(4):757-769. doi:10.1007/s11427-020-1901-4(IF:6.038)
[29] Zhang KK, Liu JL, Chen LJ, et al. 장내 미생물은 담즙산 항상성 손상을 통해 메스암페타민으로 유발된 간 염증을 매개합니다. Food Chem Toxicol. 2022;166:113208. doi:10.1016/j.fct.2022.113208(IF:6.025)
[30] Zhao J, Li R, Li Y, Chen J, Feng F, Sun C. TBK1-IRF3 매개 I형 인터페론 생성 활성화를 통한 TAP1의 광범위한 항바이러스 활동. Int J Mol Sci. 2021;22(9):4668. 2021년 4월 28일 출판. doi:10.3390/ijms22094668(IF:5.924)
[31] An L, Peng LY, Sun NY, et al. Tanshinone IIA는 산화환원 항상성 및 글루타민 분해 조절을 통해 폐섬유증을 억제하기 위해 핵인자-적혈구 2 관련 인자 2를 활성화합니다. 항산화 산화환원 신호. 2019;30(15):1831-1848. doi:10.1089/ars.2018.7569(IF:5.828)
[32] Li D, He Q, Yang H, et al. 매일 복용하는 소 락토페린은 수컷 생쥐에서 에탄올로 유발되는 간 손상 및 사망을 예방하여 간 알코올 대사를 조절하고 장내 미생물을 조절합니다. Mol Nutr Food Res. 2021;65(18):e2100253. doi:10.1002/mnfr.202100253(IF:5.820)
[33] Chen LJ, He JT, Pan M, et al. 항생제는 산화 스트레스와 TLR4/MyD88/Traf6 축을 조절하여 메스암페타민 유도 간독성을 완화합니다. Front Pharmacol. 2021;12:716703. 2021년 7월 26일 출판. doi:10.3389/fphar.2021.716703(IF:5.811)
[34] Liu P, Yang S, Wang Z, Dai H, Wang C. 특발성 폐섬유증 치료에 있어서 Shenfu 주사의 타당성 및 메커니즘 분석. Front Pharmacol. 2021;12:670146. 2021년 7월 28일 출판. doi:10.3389/fphar.2021.670146(IF:5.811)
[35] Wu F, Zhao Y, Shao Q, et al. IL-11/ERK1/2 신호 전달을 억제하여 생체 내 및 시험관 내에서 실험적 신장 섬유증에 대한 Osthole의 개선 효과. Front Pharmacol. 2021;12:646331. 2021년 5월 13일 출판. doi:10.3389/fphar.2021.646331(IF:5.811)
[36] Qin Q, Yang B, Liu Z, Xu L, Song E, Song Y. 폴리염소화 비페닐 퀴논은 Wnt/β-catenin을 통해 암줄기세포 특성 획득 및 상피-중배엽 전환을 유도했습니다. Chemosphere. 2021;263:128125. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.128125(IF:5.778)
[37] Cao L, Lu X, Wang G, et al. 옥수수 ZmbZIP33은 낙산산 의존 신호 전달 경로를 통해 가뭄 저항성 및 회복 능력에 관여합니다. Front Plant Sci. 2021;12:629903. 2021년 4월 1일 출판. doi:10.3389/fpls.2021.629903(IF:5.754)
[38] Wei S, Zheng Q, Pan Y, Xu Y, Tang J, Cai X. PHx 후 간 일주기 리듬과 재생 간의 상호작용. Genomics. 2022;114(1):1-8. doi:10.1016/j.ygeno.2021.11.023(IF:5.736)
[39] Wang L, Liu XX, Yang YM, et al. RHBDF2 유전자 기능은 신장 투명 세포 암 진행을 촉진하는 것과 상관 관계가 있습니다. Cancer Cell Int. 2021;21(1):590. 2021년 11월 4일 출판. doi:10.1186/s12935-021-02277-0(IF:5.722)
[40] Pan R, Lu Q, Ren C, et al. Anoctamin 5는 Nel 유사 단백질 1 및 2의 분해를 증가시켜 골육종 발달을 촉진합니다. 노화(Albany NY). 2021;13(13):17316-17327. doi:10.18632/aging.203212(IF:5.682)
[41] Cai D, Liu H, Wang J, et al. Balasubramide 유도체 3C는 아폴리포단백질 E 결핍 마우스에서 죽상경화증을 약화시킵니다: AMPK-STAT1-STING 신호 전달 경로의 역할. Aging (Albany NY). 2021;13(8):12160-12178. doi:10.18632/aging.202929(IF:5.682)
[42] Peng X, Zhang Y, Wan C, Gan Z, Chen C, Chen J. Antofine은 AsA-GSH 주기와 ROS 소거 시스템을 구동하여 Ponkan 과일에서 Penicillium italicum에 대한 저항성을 유발합니다. Front Microbiol. 2022;13:874430. 2022년 4월 12일 출판. doi:10.3389/fmicb.2022.874430(IF:5.640)
[43] Gong P, Kang J, Sadeghnezhad E, et al. 포도나무(Vitis L.)의 저항성 및 감수성 품종의 전사 프로파일링은 Plasmopara viticola에 대한 과민 반응을 보여줍니다. Front Microbiol. 2022;13:846504. 2022년 4월 25일 출판. doi:10.3389/fmicb.2022.846504(IF:5.640)
[44] Ma X, Chen J, Liu J, et al. IL-8/CXCR2는 인간 골수유래 중간엽 줄기세포의 CD133<sup>+</sup> /CD44<sup>+</sup> 대장암 줄기세포에 대한 향성을 매개합니다. J Cell Physiol. 2021;236(4):3114-3128. doi:10.1002/jcp.30080(IF:5.546)
[45] Cao J, Shao H, Hu J, et al. 생물정보학 및 실험적 검증을 통한 담낭암의 침습-전이 관련 MiRNA 식별. J Transl Med. 2022;20(1):188. 2022년 4월 28일 출판. doi:10.1186/s12967-022-03394-8(IF:5.531)
[46] Li J, Yang YL, Li LZ, et al. 석신산 축적은 GRP91 의존 및 독립 신호 전달 경로를 통해 심장 피루브산 탈수소효소 활동을 손상시킵니다: 진세노사이드 Rb1의 치료 효과. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017;1863(11):2835-2847. doi:10.1016/j.bbadis.2017.07.017(IF:5.476)
[47] Wan Y, Yang S, Peng M, et al. 잠재적인 소구경 혈관 이식편을 위한 생체모방 나노/아미크로 섬유 튜브의 제어 가능한 합성. J Mater Chem B. 2020;8(26):5694-5706. doi:10.1039/d0tb01002b(IF:5.344)
[48] Wu F, Shao Q, Xia Q 외. 생물정보학 및 전사체학 기반 조사에서 PI3K/Akt/FoxO1 신호 전달 경로를 통해 T2DM 마우스의 간 포도당 생산에 대한 Huanglian-Renshen-Decoction의 억제 역할이 밝혀졌습니다. 식물의학. 2021;83:153487. doi:10.1016/j.phymed.2021.153487(IF:5.340)
[49] Yang L, Zhou R, Tong Y, et al. LPS 유도 신경 염증에서 디하이드로테스토스테론에 의한 신경 보호. Neurobiol Dis. 2020;140:104814. doi:10.1016/j.nbd.2020.104814(IF:5.332)
[50] Cheng S, Wang D, Ke J, et al. 산화된 폴리도파민 코팅을 사용한 인간 제대정맥 내피세포의 향상된 시험관 내 혈관신생 행동. Colloids Surf B Biointerfaces. 2020;194:111176. doi:10.1016/j.colsurfb.2020.111176(IF:5.268)
[51] Wang L, Ouyang S, Li B, Wu H, Wang F. GSK-3β는 철 항상성을 지배함으로써 페로프토시스 민감성을 조작합니다. Cell Death Discov. 2021;7(1):334. 2021년 11월 3일 출판. doi:10.1038/s41420-021-00726-3(IF:5.241)
[52] Zhang D, Tao L, Xu N, et al. CircRNA circTIAM1은 miR-646/HNRNPA1 신호 전달 경로를 통해 유두상 갑상선암 진행을 촉진합니다. Cell Death Discov. 2022;8(1):21. 2022년 1월 12일 출판. doi:10.1038/s41420-021-00798-1(IF:5.241)
[53] Zhong J, Qiu X, Yu Q, Chen H, Yan C. Acorus tatarinowii의 새로운 폴리사카라이드는 TLR4 매개 MyD88/NF-κB 및 PI3K/Akt 신호 전달 경로를 억제하여 LPS 유도 신경 염증 및 신경 독성으로부터 보호합니다. Int J Biol Macromol. 2020;163:464-475. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.06.266(IF:5.162)
[54] Yang Y, Wang J, Xu J, et al. 잉어 Ctenopharyngodon idella의 IL-22 생물학적 활성 및 IL-22 양성 세포의 특성화. Front Immunol. 2020;11:586889. 2020년 10월 6일 출판. doi:10.3389/fimmu.2020.586889(IF:5.085)
[55] He L, Gao K, Liu H, Wang J, Li X, He C. 평활근 세포 특이적 인터페론 감마(IFN-γ) 수용체 녹아웃은 STAT1-KLF4 활성화를 통해 내막 과형성을 약화시킵니다[2021년 5월 25일 인쇄 전 온라인 출판]. Life Sci. 2021;119651. doi:10.1016/j.lfs.2021.119651(IF:5.037)
[56] Chen J, Dong Z, Lei Y, et al. 비타민 C는 구리 노출 시 나일틸라피아(Oreochromis niloticus)의 MO/MФ 및 IgM<sup>+</sup> B 세포에서 독성학적 효과를 억제합니다. Aquat Toxicol. 2022;244:106100. doi:10.1016/j.aquatox.2022.106100(IF:4.964)
[57] Ma X, Xu J, Lu Q 등. Hsa_circ_0087352는 hsa-miR-149-5p를 흡착하여 복부 대동맥류에서 대식세포의 염증 반응을 촉진합니다. Int Immunopharmacol. 2022;107:108691. doi:10.1016/j.intimp.2022.108691(IF:4.932)
[58] Li S, Wang D, Wei P, et al. 자연 살해 세포 매개 세포 독성 증가는 폐결핵 환자에서 공동 형성과 관련이 있습니다. J Immunol Res. 2021;2021:7925903. 2021년 10월 4일 출판. doi:10.1155/2021/7925903(IF:4.818)
[59] Tan XH, Zhang KK, Xu JT, et al. 루테올린은 쥐에서 PI3K/Akt 경로 조절 세포사멸 및 자가포식을 억제하여 메스암페타민 유도 신경독성을 완화합니다. Food Chem Toxicol. 2020;137:111179. doi:10.1016/j.fct.2020.111179(IF:4.679)
[60] Xu Y, Zhang G, Zou C, et al. 긴 비코딩 RNA LINC01225는 Wnt/β-catenin 신호 전달 경로를 통해 위암의 증식, 침습 및 이동을 촉진합니다. J Cell Mol Med. 2019;23(11):7581-7591. doi:10.1111/jcmm.14627(IF:4.658)
[61] Shi YJ, Zhao QQ, Liu XS, et al. Toll 유사 수용체 4는 IL-6 및 GM-CSF를 상향 조절하여 자발적인 장내 종양 형성을 조절합니다. J Cell Mol Med. 2020;24(1):385-397. doi:10.1111/jcmm.14742(IF:4.658)
[62] Zou Y, Xu X, Hu Q, Wang Y, Yang H, Zhang Z. Haliotis discus hannai, H. rufescens 및 H. laevigata의 피브리노겐 관련 단백질(FREP) 유전자 패밀리의 식별 및 다양성과 Vibrio parahemolyticus 감염에 대한 반응. Fish Shellfish Immunol. 2021;119:613-622. doi:10.1016/j.fsi.2021.10.041(IF:4.581)
[63] Cao L, Zhang P, Lu X, et al. 삼투 스트레스와 ZmOSCA2.4에 관련된 ZmOSCA 패밀리 구성원을 드러내는 옥수수 OSCA 유전자의 체계적 분석은 형질 전환 아라비돕시스에서 향상된 가뭄 내성을 부여합니다. Int J Mol Sci. 2020;21(1):351. 2020년 1월 5일 출판. doi:10.3390/ijms21010351(IF:4.556)
[64] Ji Y, Yin W, Liang Y, Sun L, Yin Y, Zhang W. 인돌-3-아세트산의 항염증 및 항산화 활성은 RAW264.7 세포에서 HO-1 유도 및 자유 라디칼 중화와 관련이 있습니다. Int J Mol Sci. 2020;21(5):1579. 2020년 2월 25일 출판. doi:10.3390/ijms21051579(IF:4.556)
[65] Ren Z, Zhang Y, Cai T, et al. Nilaparvata lugens(Stål)의 생활 단계에 걸친 미생물 군집의 역학. Microb Ecol. 2022;83(4):1049-1058. doi:10.1007/s00248-021-01820-w(IF:4.552)
[66] Wang C, Zheng D, Weng F, Jin Y, He L. 부티르산 나트륨은 성상세포의 대사를 조절하여 알츠하이머병의 인지 장애를 개선합니다. Psychopharmacology(Berl). 2022;239(1):215-227. doi:10.1007/s00213-021-06025-0(IF:4.530)
[67] Xia S, Wang X, Yue P, Li Y, Zhang D. DSP 유전자에 복합 이형 돌연변이를 지닌 유아기 심장 이식을 받는 ARVC 환자 가족의 유도 다능성 줄기 세포주 확립. Stem Cell Res. 2020;48:101977. doi:10.1016/j.scr.2020.101977(IF:4.495)
[68] Pan J, Ren Q, Yang Z, et al. 멜라토닌이 마우스 아멜로모세포 계통 ALC에 미치는 영향. Sci Rep. 2022;12(1):8225. 2022년 5월 17일 출판. doi:10.1038/s41598-022-11912-3(IF:4.380)
[69] Xu Z, Zhou Y, Nong Q, et al. LKB1은 대사 및 사이토카인 관련 신호 전달 경로를 통해 근육 내 및 피하 지방 세포의 지방 생성을 다르게 조절합니다. 세포. 2020;9(12):2599. 2020년 12월 4일 출판. doi:10.3390/cells9122599(IF:4.366)
[70] Xu Y, Cai Z, Ba L, et al. 에센셜 오일 p-Anisaldehyde 처리를 통한 피타야 과일의 수확 후 품질 유지 및 반응성 산소종 항상성. Foods. 2021;10(10):2434. 2021년 10월 13일 출판. doi:10.3390/foods10102434(IF:4.350)
[71] Liu Q, Wang X, Qin J, et al. ATP 의존성 프로테아제 ClpP는 황색포도상구균에서 Agr 및 세포벽 가수분해효소 Sle1을 조절하여 바이오필름 형성을 억제합니다. Front Cell Infect Microbiol. 2017;7:181. 2017년 5월 15일 출판. doi:10.3389/fcimb.2017.00181(IF:4.300)
[72] Chen X, Niu X, Liu Y, et al. CRISPR/Cas9 유도 상동성 독립 표적 통합을 통한 혈우병 B의 장기 교정[2022년 6월 9일 인쇄 전 온라인 출판]. J Genet Genomics. 2022;S1673-8527(22)00159-X. doi:10.1016/j.jgg.2022.06.001(IF:4.275)
[73] Zheng T, Guan L, Yu K, et al. 다양한 포도 유전자형의 포도 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase(VvHMGR)의 발현 다양성. BMC Plant Biol. 2021;21(1):279. 2021년 6월 19일 출판. doi:10.1186/s12870-021-03073-8(IF:4.215)
[74] Kang J, Gong P, Ge M, et al. "포도나무(Vitis vinifera L.)의 PLCP 유전자 계열: Plasmopara Viticola에 대한 반응에서 특성화 및 차등 발현" [게시된 수정 사항은 BMC Plant Biol. 2021년 11월 20일;21(1):548에 나타남]. BMC Plant Biol. 2021년 21(1):499. 2021년 10월 30일 출판. doi:10.1186/s12870-021-03279-w(IF:4.215)
[75] Ge M, Zhong R, Sadeghnezhad E, et al. 포도(Vitis vinifera)의 마그네슘 수송체 유전자 패밀리의 게놈 전체 식별 및 발현 분석. BMC Plant Biol. 2022;22(1):217. 2022년 4월 28일 출판. doi:10.1186/s12870-022-03599-5(IF:4.215)
[76] Zheng T, Dong T, Haider MS, Jin H, Jia H, Fang J. 브라시노스테로이드는 3-하이드록시-3-메틸글루타릴 CoA 환원효소를 조절하여 자몽 발달을 촉진합니다. J Agric Food Chem. 2020;68(43):11987-11996. doi:10.1021/acs.jafc.0c04466(IF:4.192)
[77] Cao L, Lu X, Zhang P, Wang G, Wei L, Wang T. 가뭄과 재관수 전사체 사이에서 차별적으로 발현되는 옥수수 ZmbZIP 유전자의 체계적 분석은 비생물적 스트레스 반응에 관련된 bZIP 패밀리 구성원을 밝힙니다. Int J Mol Sci. 2019;20(17):4103. 2019년 8월 22일 출판. doi:10.3390/ijms20174103(IF:4.183)
[78] Zhao R, Ji Y, Chen X, et al. 대장염 마우스에서 항염증 및 장내 미생물군 조절에 대한 Flammulina velutipes의 β형 글리코시드 폴리사카라이드의 효과. Food Funct. 2020;11(5):4259-4274. doi:10.1039/c9fo03017d(IF:4.171)
[79] Bai RB, Zhang YJ, Fan JM, et al. Codonopsis pilosula의 올리고당이 마우스에서 시클로포스파마이드 유도 면역억제에 미치는 면역 증강 효과. Food Funct. 2020;11(4):3306-3315. doi:10.1039/c9fo02969a(IF:4.171)
[80] Ma L, Wu F, Shao Q, Chen G, Xu L, Lu F. 바이칼린은 Nrf2 및 MAPK 신호 전달 경로를 통해 당뇨병성 신병증에서 산화 스트레스 및 염증을 완화합니다. Drug Des Devel Ther. 2021;15:3207-3221. 2021년 7월 21일 출판. doi:10.2147/DDDT.S319260(IF:4.162)
[81] Zhou Y, Zhu Y, Dong X, et al. 췌장암 세포에서 유래한 엑소좀은 miR125a-5p/TNFRSF1B 경로를 통해 파골세포 분화를 유도합니다. Onco Targets Ther. 2021;14:2727-2739. 2021년 4월 19일 출판. doi:10.2147/OTT.S282319(IF:4.147)
[82] Li D, Cui Y, Wang X, Liu F, Li X. 사과 폴리페놀 추출물은 SIRT1/AMPK 신호 전달을 매개로 하는 자가포식을 활성화하여 자유지방산에 노출된 HepG2 세포의 지질 축적을 완화합니다. Phytother Res. 2021;35(3):1416-1431. doi:10.1002/ptr.6902(IF:4.087)
[83] Wang X, Hu H, Wu Z, et al. 조직 특이 전사체 분석을 통해 약용 식물 Polygonum cuspidatum에서 스틸벤, 플라보노이드 및 안트라퀴논 생합성을 위한 후보 유전자가 밝혀졌습니다. BMC Genomics. 2021;22(1):353. 2021년 5월 17일 출판. doi:10.1186/s12864-021-07658-3(IF:3.969)
[84] Tu S, Wu J, Chen L, et al. LncRNA CALB2는 miR-30b-3p를 스폰지하여 RUNX2를 상향 조절하여 인간 치수 줄기 세포의 상아모세포 분화를 촉진합니다. Cell Signal. 2020;73:109695. doi:10.1016/j.cellsig.2020.109695(IF:3.968)
[85] Ren B, Cao J, He Y, Yang S, Zhang J. 콜로라도 감자 딱정벌레 β-액틴 이중 가닥 RNA를 발현하는 형질전환 감자 식물의 3가지 비대상 해충에 대한 효과 평가. Pestic Biochem Physiol. 2021;178:104909. doi:10.1016/j.pestbp.2021.104909(IF:3.963)
[86] Xu Y, Zhang G, Zou C, et al. 긴 비번역 RNA DGCR5는 PTEN 및 BTG1의 경쟁적 내인성 RNA로 작용하여 위암 진행을 억제합니다. J Cell Physiol. 2019;234(7):11999-12010. doi:10.1002/jcp.27861(IF:3.923)
[87] Zhang G, Xu Y, Wang S, et al. LncRNA SNHG17은 p15 및 p57의 후생유전학적 침묵을 통해 위암 진행을 촉진합니다. J Cell Physiol. 2019;234(4):5163-5174. doi:10.1002/jcp.27320(IF:3.923)
[88] Chen L, Song H, Luo Z, et al. PHLPP2는 췌장암에서 비타민 C 치료를 위한 새로운 바이오마커이자 후성유전적 표적입니다. Int J Oncol. 2020;56(5):1294-1303. doi:10.3892/ijo.2020.5001(IF:3.899)
[89] Lin C, Chen J, Hu M, Zheng W, Song Z, Qin H. 세사몰은 미토콘드리아 생합성을 유도하고 β3-AR/PKA 신호 전달 경로를 통해 미토파지를 억제하여 비만을 개선하기 위해 백색 지방세포의 갈변을 촉진합니다. Food Nutr Res. 2021;65:10.29219/fnr.v65.7577. 2021년 5월 10일 출판. doi:10.29219/fnr.v65.7577(IF:3.894)
[90] Hu Q, Qin Q, Xu S, et al. 잉어의 생식선자극호르몬, 성장호르몬, 프로락틴 및 소마톨락틴에 대한 EGF의 뇌하수체 작용. Biology(Basel). 2020;9(9):279. 2020년 9월 8일 출판. doi:10.3390/biology9090279(IF:3.796)
[91] Dong Y, Yang Y, Wang Z, et al. 플라스티드에서 이중 가닥 RNA에 대한 접근성 부족은 Bemisia tabaci(흰파리)에서 RNA 간섭을 제한합니다. Pest Manag Sci. 2020;76(9):3168-3176. doi:10.1002/ps.5871(IF:3.750)
[92] Wang X, Wu Z, Bao W, et al. 전사체 데이터를 기반으로 한 Polygonum cuspidatum의 정량 실시간 PCR 분석을 위한 참조 유전자의 식별 및 평가. BMC Plant Biol. 2019;19(1):498. 2019년 11월 14일 출판. doi:10.1186/s12870-019-2108-0(IF:3.670)
[93] Zhu Y, Du Q, Jiao N, et al. Catalpol은 당뇨병으로 인한 고환 손상을 개선하고 장내 미생물군을 조절합니다. Life Sci. 2021;267:118881. doi:10.1016/j.lfs.2020.118881(IF:3.647)
[94] You Y, Cui Y, Li Y, et al. MTA2 및 MTA3 억제는 인간 배아줄기세포의 중배엽 특성화를 유도합니다. Biochem Biophys Res Commun. 2021;552:142-149. doi:10.1016/j.bbrc.2021.03.030(IF:3.575)
[95] Cai Y, Liu Y, Sun Y, Ren Y. 중간엽 호메오박스 2는 PI3K/AKT/mTOR 및 ERK1/2 경로의 영향을 통해 유방암에서 암 억제 기능을 갖습니다. Biochem Biophys Res Commun. 2022;593:20-27. doi:10.1016/j.bbrc.2022.01.011(IF:3.575)
[96] Liu G, Liu Y, Niu B, et al. TRPV2의 유전자 돌연변이는 해마에서 GABA-B R2 발현을 감소시켜 불안을 유발합니다. Biochem Biophys Res Commun. 2022;620:135-142. doi:10.1016/j.bbrc.2022.06.079(IF:3.575)
[97] Peng LY, An L, Sun NY, et al. Salvia miltiorrhiza는 Nrf2-Nox4 산화환원 균형을 표적으로 삼아 반응성 산소종 관련 폐섬유증을 억제합니다. Am J Chin Med. 2019;47(5):1113-1131. doi:10.1142/S0192415X19500575(IF:3.510)
[98] Chen J, Lei Y, Dong Z, et al. 나일틸라피아(Oreochromis niloticus)의 IgM<sup>+</sup> B 세포에 대한 구리 노출에 따른 독성학적 손상 및 β-글루칸 투여에 의한 부작용 완화. Toxicol In Vitro. 2022;81:105334. doi:10.1016/j.tiv.2022.105334(IF:3.500)
[99] Wan X, He X, Liu Q, Wang X, Ding X, Li H. 쥐의 빈번하고 가벼운 음낭 열 스트레스는 수컷 자손의 포도당 대사를 유전학적으로 변화시킵니다. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020;319(2):E291-E304. doi:10.1152/ajpendo.00038.2020(IF:3.469)
[100] Li H, Zhang P, Lin H, Gao H, Yin J. ETC-1002는 AMPK/NF-κB 경로를 통해 RAW264.7 세포에서 Porphyromonas gingivalis 지질다당류 유도 염증을 완화하고 마우스의 실험적 치주염에서 개선 효과를 발휘합니다. Dis Markers. 2022;2022:8583674. 2022년 3월 16일 출판. doi:10.1155/2022/8583674(IF:3.434)
[101] Du Q, Zhang S, Li A, Mohammad IS, Liu B, Li Y. Astragaloside IV는 HFD-Fed 마우스에서 Akt 의존적 PDE3B 발현을 통해 지방 분해를 억제하고 간 포도당 생성을 감소시킵니다. Front Physiol. 2018;9:15. 2018년 1월 23일 출판. doi:10.3389/fphys.2018.00015(IF:3.394)
[102] Qi MM, He PZ, Zhang L, Dong WG. STAT3-매개 미토콘드리아 경로 활성화는 식도 편평세포 암세포에서 디하이드로탄시논 I의 항암 효과에 기여합니다. World J Gastrointest Oncol. 2021;13(8):893-914. doi:10.4251/wjgo.v13.i8.893(IF:3.393)
[103] Liu Z, Lv X, Song E, Song Y. 촉진된 Nrf2 발현은 철 과다 및 글루타치온 고갈을 길항하여 신경 세포와 유사한 세포의 페로프토시스 저항성을 촉진합니다. Toxicol Appl Pharmacol. 2020;407:115241. doi:10.1016/j.taap.2020.115241(IF:3.347)
[104] Cao L, Lu X, Wang G, et al. 가뭄 스트레스 및 옥수수(Zea mays L.) 재관수에 대한 반응으로 전사 조절 네트워크. Mol Genet Genomics. 2021;296(6):1203-1219. doi:10.1007/s00438-021-01820-y(IF:3.291)
[105] Nie K, Cai M. SNAT2/SLC38A2는 글루타민 수준 조절을 통해 위암 세포의 줄기세포성을 부여합니다. Dig Dis Sci. 2022;67(7):2948-2956. doi:10.1007/s10620-021-07110-2(IF:3.199)
[106] Zhou E, Yan F, Li B, et al. 나일틸라피아(Oreochromis niloticus)의 IL-6 수용체(IL-6R)와 당단백질 130(gp130)의 분자 및 기능적 특성화. Dev Comp Immunol. 2020;106:103629. doi:10.1016/j.dci.2020.103629(IF:3.192)
[107] Wang J, Wang W, Xu J, et al. 어류에서 IL-2와 그 개인 수용체의 공진화에 대한 구조적 통찰력. Dev Comp Immunol. 2021;115:103895. doi:10.1016/j.dci.2020.103895(IF:3.192)
[108] Duan C, Xu X, Lu X, Wang L, Lu Z. RIP3 노크다운은 TLR4/MyD88/NF-κB 신호를 통해 인간 장 상피 세포의 괴사를 억제하고 쥐 대장염을 개선합니다. BMC Gastroenterol. 2022;22(1):137. 2022년 3월 26일 출판. doi:10.1186/s12876-022-02208-x(IF:3.067)
[109] Liu J, Liu Z, Li W, Zhang S. SOCS2는 간세포암 세포의 생존력을 억제하는 잠재적인 예후 마커입니다. Oncol Lett. 2021;21(5):399. doi:10.3892/ol.2021.12660(IF:2.967)
[110] Liu Z, Wang Y, Qin W, et al. Raloxifene은 올리고머 및 섬유종 형성을 억제하여 HT22 신경 세포에서 아밀로이드 β 유도 세포독성을 완화합니다. J Biochem Mol Toxicol. 2019;33(11):e22395. doi:10.1002/jbt.22395(IF:2.965)
[111] Xu L, Xue T, Zhang J, Qu J. 베르시칸 V1의 노크다운은 C57BL/6J 마우스의 TLR2-NF-κB 신호 전달 경로를 통해 LPS로 유도된 급성 폐 손상에서 심각한 염증 반응을 유도합니다. Mol Med Rep. 2016;13(6):5005-5012. doi:10.3892/mmr.2016.5168(IF:2.952)
[112] Mao K, Zhang X, Ali E, et al. Nilaparvata lugens(Stål)에서의 nitenpyram 내성 특성화. Pestic Biochem Physiol. 2019;157:26-32. doi:10.1016/j.pestbp.2019.03.001(IF:2.870)
[113] Liao X, Xu PF, Gong PP, Wan H, Li JH. 갈색 식물매미충 Nilaparvata lugens의 중국에서 자주 사용되는 트리플루메조피림 및 기타 살충제에 대한 현재 감수성. 곤충 과학 2021;28(1):115-126. doi:10.1111/1744-7917.12764(IF:2.791)
[114] Cai T, Zhang Y, Liu Y, et al. Wolbachia는 imidacloprid 스트레스에 대한 반응으로 Nilaparvata lugens에서 NlCYP4CE1 발현을 증가시킵니다. 곤충 과학 2021;28(2):355-362. doi:10.1111/1744-7917.12834(IF:2.791)
[115] Zhang J, Zhang B, Zhu F, Fu Y. Penicillium digitatum에 대한 propiconazole의 기준 감수성 및 살균 작용. Pestic Biochem Physiol. 2021;172:104752. doi:10.1016/j.pestbp.2020.104752(IF:2.751)
[116] Lin K, Qu H, Tan Y, Deng T, Gao B, Wei N. Alpinia officinarum 근경의 디페닐헵탄 추출물이 마우스의 에탄올 유발 위궤양에 미치는 영향. Iran J Basic Med Sci. 2021;24(5):657-665. doi:10.22038/ijbms.2021.53644.12068(IF:2.699)
[117] Giri BR, Li H, Chen Y, Cheng G. Schistosoma japonicum의 신생세포 유사 줄기세포 인자 및 전사체 발현 프로필의 예비 평가. Acta Trop. 2018;187:57-64. doi:10.1016/j.actatropica.2018.07.022(IF:2.509)
[118] Xue Y, Fu W, Liu Y, et al. 진세노사이드 Rb2는 SIRT1 활성화를 통해 쥐의 심근 허혈/재관류 손상을 완화합니다. J Food Sci. 2020;85(11):4039-4049. doi:10.1111/1750-3841.15505(IF:2.479)
[119] Gao LP, Du MJ, Lv JJ, Schmull S, Huang RT, Li J. 환자 맞춤형 조직공학 혈관 패치 구축을 위한 스캐폴드로서 인간 대동맥 세포외 기질의 사용. Biomed Mater. 2017;12(6):065006. 2017년 10월 5일 출판. doi:10.1088/1748-605X/aa801b(IF:2.469)
[120] Sheng Z, Wang S, Zhang X, Li X, Li B, Zhang Z. 저용량 납에 장기간 노출되면 수컷 생쥐의 뼈 미세 구조가 악화됨. Biol Trace Elem Res. 2020;195(2):491-498. doi:10.1007/s12011-019-01864-7(IF:2.431)
[121] Zhang X, Li X, Sheng Z, et al. 수컷 마우스의 뼈 품질에 대한 카드뮴과 고지방 식단의 복합 노출 효과. Biol Trace Elem Res. 2020;193(2):434-444. doi:10.1007/s12011-019-01713-7(IF:2.431)
[122] Wang W, Shao A, Amombo E, Fan S, Xu X, Fu J. 버뮤다그래스(Cynodon dactylon L.)의 MAPKKK 유전자의 전사체 범위 식별 및 저온 스트레스 반응에서의 잠재적 역할. PeerJ. 2020;8:e10159. 2020년 10월 28일 출판. doi:10.7717/peerj.10159(IF:2.379)
[123] Ding Y, Liu G, Zeng F, Yan Y, Jing H, Jiang X. 부신은 DHEA 분비를 증가시키기 위해 다양한 보상적 방식으로 수술적 거세 및 면역 거세에 반응합니다[2021년 12월 14일 인쇄 전에 온라인 출판]. Anim Biotechnol. 2021;1-8. doi:10.1080/10495398.2021.2007116(IF:2.271)
[124] Zhang LL, Zhang XY, Lu YY, Bi YD, Liu XL, Fang F. 쥐 거대세포바이러스 간염에서의 자가포식의 역할. Viral Immunol. 2021;34(4):241-255. doi:10.1089/vim.2020.0024(IF:2.257)
[125] Li X, Chen T, Han Y, et al. 중국산 딱총게(Eriocheir sinensis)의 메틸 파네소에이트 매개 난황형성에서 메토프렌 내성(Met)의 잠재적 역할. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2021;252:110524. doi:10.1016/j.cbpb.2020.110524(IF:2.219)
[126] Chen T, Xu R, Sheng N, et al. 중국산 딱정벌레 Eriocheir sinensis의 비텔로게닌 생합성에 관여하는 파르네소산 O-메틸트랜스퍼라제(FAMeT)에 대한 분자적 증거. Anim Reprod Sci. 2021;234:106868. doi:10.1016/j.anireprosci.2021.106868(IF:2.145)
[127] Wu Y, Cui H, Zhang Y, et al. Inonotus obliquus 추출물은 내소포체 스트레스를 억제하여 심근 허혈/재관류 손상을 완화합니다. Mol Med Rep. 2021;23(1):77. doi:10.3892/mmr.2020.11716(IF:2.100)
[128] Li X, Chen T, Jiang H, et al. 중국산 딱정벌레(Eriocheir sinensis)의 난황형성 중 Krüppel 동족체 1(Kr-h1)에 대한 메틸 파네소산의 효과. Anim Reprod Sci. 2021;224:106653. doi:10.1016/j.anireprosci.2020.106653(IF:1.660)
[129] Liu X, Pi B, Pu J, Cheng C, Fang J, Yu B. 염화물 채널 인코딩 유전자 패밀리 구성원의 게놈 전체 분석 및 육지면화에서 Cl<sup>-</sup>/염 스트레스에 반응하는 CLC 유전자 식별. Mol Biol Rep. 2020;47(12):9361-9371. doi:10.1007/s11033-020-06023-z(IF:1.402)
[130] Li X, Lei Y, Yu Y, et al. 인간 T 세포 백혈병 세포주에서 p53 종양 억제 유전자의 새로운 스플라이스 변형체의 발견 및 특성화. Int J Clin Exp Pathol. 2020;13(5):1121-1135. 2020년 5월 1일 출판. (IF:0.252)
[131] Li X, Li M, Xu J, Zhang X, Xiao W, Zhang Z. 카드뮴 노출 수컷 C57BL/6 마우스에서 인슐린 분비 감소, 그러나 포도당 항상성 변화 없음. J Toxicol. 2019;2019:8121834. 2019년 6월 20일 출판. doi:10.1155/2019/8121834(IF:0.000)
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