คำอธิบาย
dTTP หรือ 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate ใช้สำหรับปฏิกิริยาทางชีววิทยาโมเลกุล เช่น PCR, real-time PCR, RT-PCR, การสังเคราะห์ cDNA, ปฏิกิริยาการขยายไพรเมอร์, การจัดลำดับ DNA, การติดฉลาก DNA เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในรูปแบบสารละลายโซเดียม ซึ่งเตรียมด้วยน้ำบริสุทธิ์พิเศษ ปรับ pH ให้เป็น 7.0 ด้วยสารละลาย NaOH ที่มีความบริสุทธิ์สูง ความเข้มข้นของ dTTP คือ 100 มิลลิโมลต่อลิตร
dTTP ที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษ: ไตรฟอสเฟต >99% โดย HPLC; ปราศจากการปนเปื้อนของ DNase และ RNase
คุณสมบัติ
- ได้รับการยืนยันด้วย HPLC ว่ามีความบริสุทธิ์มากกว่า 99%
- ปราศจากดีเอ็นเอของมนุษย์และอีโคไล
- มีความเสถียรสูง
แอปพลิเคชั่น
- พีซีอาร์ระยะไกล (20 kb)
- การสังเคราะห์ cDNA และ RT-PCR
- เรียลไทม์ PCR
- มาตรฐาน PCR
- PCR ความเที่ยงตรงสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ความเข้มข้น | 100 มิลลิโมลาร์ |
หมายเลข CAS | 18423-43-3 |
รูปร่าง | ของเหลว |
ความบริสุทธิ์ | มากกว่า 99% |
ฉลากหรือการย้อมสี | ไม่มีฉลาก |
สำหรับใช้กับ (แอปพลิเคชั่น) | การขยาย PCR |
ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ หมายเลข | ชื่อ | 10120ES74 | 10120ES80 | 10120ES96 | 10120ES97 |
10120 | สารละลาย dTTP (100 มิลลิโมล/ลิตร) | 400 ไมโครลิตร | 1 มล. | 25 มล. | 400 มล. |
การขนส่งและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นี้จัดส่งพร้อมกับน้ำแข็งแห้งและสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ -15℃ ~ -25℃ เป็นเวลา 2 ปี โปรดหลีกเลี่ยงการแช่แข็งและละลายซ้ำๆ
[1] Zhang J, Zhang G, Zhang W และคณะ การสูญเสีย RBMS1 ส่งเสริมภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้องอกผ่านการเปิดใช้งานการปิดกั้นจุดตรวจ PD-L1 ในมะเร็งเต้านมชนิดสามชนิดลบ [เผยแพร่ออนไลน์ก่อนพิมพ์ 10 พฤษภาคม 2022] Cell Death Differ 2022;10.1038/s41418-022-01012-0 doi:10.1038/s41418-022-01012-0(IF:15.828)
[2] Chai Q, Wang X, Qiang L และคณะ โปรตีนพื้นผิวของ Mycobacterium tuberculosis คัดเลือกยูบิควิตินเพื่อกระตุ้นการกินอาหารต่างถิ่นของโฮสต์ Nat Commun. 2019;10(1):1973. เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2019 doi:10.1038/s41467-019-09955-8(IF:11.878)
[3] Wang X, Ni J, You Y และคณะ การตรวจจับ LPS ที่เกิดจาก SNX10 ทำให้เกิดความผิดปกติของผนังกั้นลำไส้ผ่านกระบวนการส่งสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับคาสเปส-5 EMBO J. 2021;40(24):e108080 doi:10.15252/embj.2021108080(IF:11.598)
[4] Feng Y, Wang Y, Wang X และคณะ การรบกวนเอพิเจเนติกส์พร้อมกันและการสร้างภาพจีโนมเผยให้เห็นบทบาทที่แตกต่างกันของ H3K9me3 ในสถาปัตยกรรมโครมาตินและการถอดรหัส Genome Biol. 2020;21(1):296 เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2020 doi:10.1186/s13059-020-02201-1(IF:10.806)
[5] Tao X, Wan X, Wu D, Song E, Song Y การกระตุ้นแบบคู่ขนานของอินฟลัมโมโซม NLRP3 ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอนุภาคนาโนออกไซด์ของคอปเปอร์และไอออนของคอปเปอร์ที่ละลายอยู่ในแมโครฟาจ J774A.1 J Hazard Mater. 2021;411:125134. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.125134(IF:10.588)
[6] Alolga RN, Opoku-Damoah Y, Alagpulinsa DA และคณะ การวิเคราะห์เมตาโบโลมิกและทรานสคริปโตมิกของศักยภาพของกรดไซโลปิกในการต่อต้านโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในนาโนฟอร์มเลชั่นไลโปโปรตีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวภาพ Biomaterials 2021;268:120482 doi:10.1016/j.biomaterials.2020.120482(IF:10.317)
[7] Mo X, Du S, Chen X และคณะ แลคเตตกระตุ้นการผลิตครึ่ง tRNA<sup>His</sup> เพื่อส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์ B-lymphoblastic 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 และคณะ ความสามารถในการไหลที่น้อยลงของไบเลเยอร์ลิพิดที่รองรับส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิดของระบบประสาทโดยเพิ่มการสร้างการยึดเกาะแบบโฟกัส Biomaterials 2018;161:106-116 doi:10.1016/j.biomaterials.2018.01.034(IF:8.806)
[9] Lin Z, Xia S, Liang Y และคณะ การกระตุ้น LXR ช่วยเพิ่มความไวของ sorafenib ใน HCC โดยกระตุ้นการถอดรหัส microRNA-378a Theranostics 2020;10(19):8834-8850 เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2020 doi:10.7150/thno.45158(IF:8.579)
[10] Liu H, Xing R, Ou Z และคณะ G-protein-coupled receptor GPR17 ยับยั้งการพัฒนาของก้อนเนื้อในสมองโดยเพิ่มการผลิต ROS ที่เกิดจาก polycomb repressive complex 1 Cell Death Dis. 2021;12(6):610. เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2021 doi:10.1038/s41419-021-03897-0(IF:8.469)
[11] Zhan T, Cui S, Shou H และคณะ ความผิดปกติของทรานสคริปโตมในมดลูกของหนูที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของฮอร์โมนสเตียรอยด์และการอักเสบที่เกิดจากไดออกซีเบนโซนและเมแทบอไลต์ของมัน Environ Pollut. 2021;286:117294. doi:10.1016/j.envpol.2021.117294(IF:8.071)
[12] Yu F, Zhu C, Ze S และคณะ การออกแบบ การสังเคราะห์ และการประเมินทางชีวภาพของอนุพันธ์ 2-Aminopteridin-7(8H)-one เป็นตัวต่อต้านตัวรับ Adenosine A<sub>2A</sub> ที่มีศักยภาพใหม่สำหรับภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง 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. ยีน HD-ZIP III, PtrHB4 จำเป็นต่อการพัฒนาของแคมเบียมระหว่างมัดใน Populus Plant Biotechnol J. 2018;16(3):808-817. doi:10.1111/pbi.12830(IF:7.443)
[14] Liang R, Chen S, Jin Y และคณะ แกน CXCL10/CXCR3 ส่งเสริมการเกิดโรคในหนูเมื่อติดเชื้อ CVA2 Microbiol Spectr. 2022;10(3):e0230721. doi:10.1128/spectrum.02307-21(IF:7.171)
[15] Xiao C, Sun D, Liu B และคณะ ตัวขนส่งไนเตรต NRT1.1 และช่องแอนไอออน SLAH3 ก่อตัวเป็นหน่วยการทำงานเพื่อควบคุมการบรรเทาพิษแอมโมเนียมที่ขึ้นอยู่กับไนเตรต J Integr Plant Biol. 2022;64(4):942-957. doi:10.1111/jipb.13239(IF:7.061)
[16] Zhao Y, Ma T, Zou D. การระบุลายเซ็นทรานสคริปโตมิกที่ไม่ซ้ำใครและยีนฮับผ่านการจัดลำดับอาร์เอ็นเอและการวิเคราะห์เครือข่าย WGCNA และ PPI แบบบูรณาการในโรคกรดไหลย้อนแบบไม่กัดกร่อน J Inflamm Res. 2021;14:6143-6156 เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2021 doi:10.2147/JIR.S340452(IF:6.922)
[17] Zhu Y, Ren C, Jiang D และคณะ RPL34-AS1-induced RPL34 inhibits cervical cell tumorigenesis via the MDM2-P53 pathway. Cancer Sci. 2021;112(5):1811-1821. doi:10.1111/cas.14874(IF:6.716)
[18] Qiao K, Tian Y, Hu Z, Chai T. ตัวควบคุมจำนวนเซลล์ข้าวสาลี CNR10 ช่วยเพิ่มความทนทาน การเคลื่อนย้าย และการสะสมของโลหะหนักในพืช Environ Sci Technol. 2019;53(2):860-867. doi:10.1021/acs.est.8b04021(IF:6.653)
[19] Xie ST, Chen AX, Song B และคณะ การยับยั้งการทำงานของไมโครเกลียและการแทรกซึมของโมโนไซต์ช่วยลดการบาดเจ็บของสมองและอาการอะแท็กเซียที่เกิดจากเลือดออกในสมองน้อย Brain Behav Immun. 2020;89:400-413. doi:10.1016/j.bbi.2020.07.027(IF:6.633)
[20] Zhang P, Lu S, Liu Z และคณะ โปรไฟล์ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิกเผยผลของคุณภาพแสง LED ต่อการสุกของผลไม้และการสะสมแอนโธไซยานินในองุ่นพันธุ์ Cabernet SauvignonFront Nutr. 2021;8:790697. เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2021 doi:10.3389/fnut.2021.790697(IF:6.576)
[21] Wang J, Hu R, Wang Z และคณะ การสร้างสายเซลล์เยื่อบุผิว Yak Ruminal ที่เป็นอมตะโดยการถ่ายโอนยีน SV40T และ hTERT ที่เกิดจาก Lentivirus Oxid Med Cell Longev 2022;2022:8128028 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2022 doi:10.1155/2022/8128028(IF:6.543)
[22] Lian B, Cai L, Zhang Z และคณะ ผลต้านการอักเสบของ Pien Tze Huang ในโรคไขมันพอกตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์ Biomed Pharmacother 2022;151:113076 doi:10.1016/j.biopha.2022.113076(IF:6.530)
[23] Ji L, Lin Z, Wan Z และคณะ miR-486-3p ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการต้าน sorafenib ของมะเร็งเซลล์ตับโดยกำหนดเป้าหมายที่ FGFR4 และ EGFR Cell Death Dis. 2020;11(4):250. เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2020 doi:10.1038/s41419-020-2413-4(IF:6.304)
[24] Chen SP, Zhu GQ, Xing XX และคณะ LncRNA USP2-AS1 ส่งเสริมการเติบโตของมะเร็งตับโดยเพิ่มการแปลโปรตีน HIF1α ที่เกิดจาก YBX1 ภายใต้ภาวะขาดออกซิเจน Front Oncol 2022;12:882372 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 doi:10.3389/fonc.2022.882372(IF:6.244)
[25] Pan Y, Hu GY, Jiang S และคณะ การพัฒนาดัชนีไกลโคไลซิสแบบใช้ออกซิเจนเพื่อทำนายความไวของโซราฟีนิบและการพยากรณ์มะเร็งตับ Front Oncol 2021;11:637971 เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2021 doi:10.3389/fonc.2021.637971(IF:6.244)
[26] Chen X, He H, Xiao Y และคณะ CXCL10 ผลิตโดยเซลล์มะเร็งปากมดลูก HPV ที่เป็นบวก กระตุ้นการแสดงออกของ Exosomal PDL1 โดย Fibroblasts ผ่าน CXCR3 และ JAK-STAT Pathways Front Oncol 2021;11:629350 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2021 doi:10.3389/fonc.2021.629350(IF:6.244)
[27] Xu L, Wang J, Liu B และคณะ HDAC9 มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินไปของมะเร็งรังไข่แบบซีรัมผ่านการควบคุมการเปลี่ยนผ่านจากเยื่อบุผิวเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Biomedicines 2022;10(2):374 เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 doi:10.3390/biomedicines10020374(IF:6.081)
[28] Xue X, Shu M, Xiao Z และคณะ การติดตามสายพันธุ์เผยให้เห็นว่าต้นกำเนิดของเซลล์ที่ตรวจพบ Nestin ในเชิงบวกนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันและไม่ค่อยเกิดจากเซลล์เยื่อบุโพรงสมองหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง 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 และคณะ จุลินทรีย์ในลำไส้ทำหน้าที่ควบคุมการอักเสบของตับที่เกิดจากเมทแอมเฟตามีนผ่านการขัดขวางการรักษาสมดุลของกรดน้ำดี 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. ฤทธิ์ต้านไวรัสของ TAP1 อย่างกว้างขวางผ่านการกระตุ้นการผลิตอินเตอร์เฟอรอนชนิด I ที่ถูกควบคุมโดย TBK1-IRF3 Int J Mol Sci. 2021;22(9):4668. เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2021 doi:10.3390/ijms22094668(IF:5.924)
[31] An L, Peng LY, Sun NY และคณะ Tanshinone IIA กระตุ้น Nuclear Factor-Erythroid 2-Related Factor 2 เพื่อยับยั้งพังผืดในปอดผ่านการควบคุมภาวะสมดุลรีดอกซ์และการสลายกลูตามิโน สัญญาณรีดอกซ์ต้านอนุมูลอิสระ 2019;30(15):1831-1848 doi:10.1089/ars.2018.7569(IF:5.828)
[32] Li D, He Q, Yang H และคณะ ปริมาณแล็กโตเฟอร์รินในวัวต่อวันช่วยป้องกันการบาดเจ็บของตับและการเสียชีวิตที่เกิดจากเอธานอลในหนูตัวผู้โดยควบคุมการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในตับและปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้ Mol Nutr Food Res. 2021;65(18):e2100253. doi:10.1002/mnfr.202100253(IF:5.820)
[33] Chen LJ, He JT, Pan M และคณะ ยาปฏิชีวนะลดพิษตับที่เกิดจากเมทแอมเฟตามีนโดยควบคุมความเครียดออกซิเดชันและ TLR4/MyD88/Traf6 Axis Front Pharmacol 2021;12:716703 เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021 doi:10.3389/fphar.2021.716703(IF:5.811)
[34] Liu P, Yang S, Wang Z, Dai H, Wang C. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกลไกของการฉีด Shenfu ในการรักษาพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ Front Pharmacol. 2021;12:670146. เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2021 doi:10.3389/fphar.2021.670146(IF:5.811)
[35] Wu F, Zhao Y, Shao Q และคณะ ผลการปรับปรุงของ Osthole ต่อพังผืดในไตทดลองในร่างกายและในหลอดทดลองโดยยับยั้งการส่งสัญญาณ IL-11/ERK1/2 Front Pharmacol. 2021;12:646331. เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 doi:10.3389/fphar.2021.646331(IF:5.811)
[36] Qin Q, Yang B, Liu Z, Xu L, Song E, Song Y. ไบฟีนิลควิโนนโพลีคลอรีเนตเหนี่ยวนำให้เกิดการได้มาซึ่งคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งและการเปลี่ยนผ่านจากเยื่อบุผิวเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผ่าน Wnt/β-catenin Chemosphere. 2021;263:128125. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.128125(IF:5.778)
[37] Cao L, Lu X, Wang G และคณะ ข้าวโพด ZmbZIP33 มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อความแห้งแล้งและความสามารถในการฟื้นตัวผ่านเส้นทางการส่งสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับกรดแอบไซซิก Front Plant Sci. 2021;12:629903 เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021 doi:10.3389/fpls.2021.629903(IF:5.754)
[38] Wei S, Zheng Q, Pan Y, Xu Y, Tang J, Cai X. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจังหวะการทำงานของตับและการฟื้นฟูหลัง PHx Genomics. 2022;114(1):1-8. doi:10.1016/j.ygeno.2021.11.023(IF:5.736)
[39] Wang L, Liu XX, Yang YM และคณะ การทำงานของยีน RHBDF2 มีความสัมพันธ์กับการดำเนินไปของมะเร็งเซลล์ไตที่ใสขึ้น Cancer Cell Int. 2021;21(1):590. เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 doi:10.1186/s12935-021-02277-0(IF:5.722)
[40] Pan R, Lu Q, Ren C และคณะ Anoctamin 5 ส่งเสริมการพัฒนาของมะเร็งกระดูกโดยเพิ่มการสลายตัวของโปรตีน Nel-like 1 และ 2 Aging (Albany NY) 2021;13(13):17316-17327 doi:10.18632/aging.203212(IF:5.682)
[41] Cai D, Liu H, Wang J และคณะ อนุพันธ์ Balasubramide 3C ช่วยลดหลอดเลือดแข็งในหนูที่ขาดอะพอลิโพโปรตีนอี: บทบาทของเส้นทางการส่งสัญญาณ AMPK-STAT1-STING Aging (ออลบานี นิวยอร์ก) 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. Antofine กระตุ้นการต้านทาน Penicillium italicum ในผลไม้ Ponkan โดยขับเคลื่อนวงจร AsA-GSH และระบบกำจัด ROS Front Microbiol. 2022;13:874430. เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2022 doi:10.3389/fmicb.2022.874430(IF:5.640)
[43] Gong P, Kang J, Sadeghnezhad E และคณะ โปรไฟล์การถอดรหัสของพันธุ์องุ่นที่ต้านทานและอ่อนไหว (Vitis L.) เผยให้เห็นการตอบสนองที่ไวเกินปกติต่อ Plasmopara viticola Front Microbiol 2022;13:846504 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2022 doi:10.3389/fmicb.2022.846504(IF:5.640)
[44] Ma X, Chen J, Liu J และคณะ IL-8/CXCR2 เป็นตัวกลางในการดึงดูดเซลล์ต้นกำเนิดของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ได้จากไขกระดูกของมนุษย์ไปยังเซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็งลำไส้ใหญ่ CD133<sup>+</sup> /CD44<sup>+</sup> J Cell Physiol. 2021;236(4):3114-3128. doi:10.1002/jcp.30080(IF:5.546)
[45] Cao J, Shao H, Hu J และคณะ การระบุไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุก-แพร่กระจายในมะเร็งถุงน้ำดีโดยใช้ชีวสารสนเทศและการตรวจสอบความถูกต้องเชิงทดลอง J Transl Med. 2022;20(1):188. เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2022 doi:10.1186/s12967-022-03394-8(IF:5.531)
[46] Li J, Yang YL, Li LZ และคณะ การสะสมของซักซิเนตทำให้การทำงานของเอนไซม์ไพรูเวตดีไฮโดรจีเนสในหัวใจลดลงผ่านทางเส้นทางการส่งสัญญาณที่ขึ้นอยู่กับ GRP91 และอิสระ: ผลการรักษาของจินเซนโนไซด์ Rb1 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 และคณะ การสังเคราะห์ท่อนาโน/ซับไมโครไฟเบอร์เลียนแบบชีวภาพที่ควบคุมได้สำหรับการปลูกถ่ายหลอดเลือดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก J Mater Chem B. 2020;8(26):5694-5706 doi:10.1039/d0tb01002b(IF:5.344)
[48] Wu F, Shao Q, Xia Q และคณะ การตรวจสอบโดยอาศัยชีวสารสนเทศและการถอดรหัสพันธุกรรมเปิดเผยบทบาทการยับยั้งของ Huanglian-Renshen-Decoction ต่อการผลิตกลูโคสในตับของหนู T2DM ผ่านทางเส้นทางการส่งสัญญาณ PI3K/Akt/FoxO1 Phytomedicine 2021;83:153487 doi:10.1016/j.phymed.2021153487(รหัส:5.340)
[49] Yang L, Zhou R, Tong Y และคณะ การป้องกันระบบประสาทด้วยไดฮโดรเทสโทสเตอโรนในภาวะอักเสบของระบบประสาทที่เกิดจาก LPS Neurobiol Dis. 2020;140:104814. doi:10.1016/j.nbd.2020.104814(IF:5.332)
[50] Cheng S, Wang D, Ke J และคณะ ปรับปรุงพฤติกรรมการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดในหลอดเลือดดำสะดือของมนุษย์ด้วยสารเคลือบโพลีโดพามีนที่ออกซิไดซ์ 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-3β จัดการความไวต่อเฟอร์โรพโทซิสโดยควบคุมภาวะสมดุลของธาตุเหล็ก Cell Death Discov. 2021;7(1):334. เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2021 doi:10.1038/s41420-021-00726-3(IF:5.241)
[52] Zhang D, Tao L, Xu N และคณะ CircRNA circTIAM1 ส่งเสริมความก้าวหน้าของมะเร็งต่อมไทรอยด์แบบ papillary ผ่านทาง miR-646/HNRNPA1 signaling pathway Cell Death Discov. 2022;8(1):21. เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2022 doi:10.1038/s41420-021-00798-1(IF:5.241)
[53] Zhong J, Qiu X, Yu Q, Chen H, Yan C. โพลีแซ็กคาไรด์ใหม่จาก Acorus tatarinowii ปกป้องการอักเสบของระบบประสาทและความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่เกิดจาก LPS โดยยับยั้งเส้นทางการส่งสัญญาณ MyD88/NF-κB และ PI3K/Akt ที่เกิดจาก TLR4 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 และคณะ ลักษณะของกิจกรรมทางชีวภาพของ IL-22 และเซลล์ที่เป็นบวกต่อ IL-22 ในปลาคาร์ป Ctenopharyngodon idella Front Immunol 2020;11:586889 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2020 doi:10.3389/fimmu.2020.586889(IF:5.085)
[55] He L, Gao K, Liu H, Wang J, Li X, He C. การน็อคเอาท์ตัวรับอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-γ) เฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อเรียบช่วยลดการเกิดเซลล์เยื่อบุผิวหนาขึ้นผ่านการกระตุ้น STAT1-KLF4 [เผยแพร่ออนไลน์ก่อนพิมพ์ 25 พฤษภาคม 2021] Life Sci. 2021;119651. doi:10.1016/j.lfs.2021.119651(IF:5.037)
[56] Chen J, Dong Z, Lei Y และคณะ วิตามินซีช่วยระงับผลทางพิษวิทยาในเซลล์ B MO/MФ และ IgM<sup>+</sup> ของปลานิล (Oreochromis niloticus) เมื่อได้รับทองแดง Aquat Toxicol 2022;244:106100 doi:10.1016/j.aquatox.2022.106100(IF:4.964)
[57] Ma X, Xu J, Lu Q, และคณะ Hsa_circ_0087352 ส่งเสริมการตอบสนองการอักเสบของแมคโครฟาจในหลอดเลือดโป่งพองของหลอดเลือดในช่องท้องโดยการดูดซับ hsa-miR-149-5p อินท์ อิมมูโนฟาร์มาคอล 2022;107:108691. ดอย:10.1016/j.intimp.2022.108691(IF:4.932)
[58] Li S, Wang D, Wei P และคณะ ความเป็นพิษต่อเซลล์จากเซลล์เพชฌฆาตธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของโพรงในผู้ป่วยวัณโรคปอด J Immunol Res. 2021;2021:7925903 เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2021 doi:10.1155/2021/7925903(IF:4.818)
[59] Tan XH, Zhang KK, Xu JT และคณะ Luteolin บรรเทาพิษต่อระบบประสาทที่เกิดจากเมทแอมเฟตามีนโดยยับยั้งการตายของเซลล์และออโทฟาจีที่ควบคุมโดยวิถี PI3K/Akt ในหนู Food Chem Toxicol 2020;137:111179 doi:10.1016/j.fct.2020.111179(IF:4.679)
[60] Xu Y, Zhang G, Zou C และคณะ Long non-coding RNA LINC01225 ส่งเสริมการแพร่กระจาย การบุกรุก และการอพยพของมะเร็งกระเพาะอาหารผ่านทางเส้นทางการส่งสัญญาณ Wnt/β-catenin J Cell Mol Med. 2019;23(11):7581-7591 doi:10.1111/jcmm.14627(IF:4.658)
[61] Shi YJ, Zhao QQ, Liu XS และคณะ ตัวรับ Toll-like 4 ควบคุมการเกิดเนื้องอกในลำไส้โดยควบคุม IL-6 และ GM-CSF ให้สูงขึ้น 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. การระบุและความหลากหลายของกลุ่มยีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไฟบริโนเจน (FREP) ใน Haliotis discus hannai, H. rufescens และ H. laevigata และการตอบสนองต่อการติดเชื้อ Vibrio parahemolyticus 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, และคณะการวิเคราะห์เชิงระบบของยีน OSCA ของข้าวโพดที่เผยให้เห็นสมาชิกในตระกูล ZmOSCA ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากออสโมซิสและ ZmOSCA2.4 ช่วยเพิ่มความทนทานต่อความแห้งแล้งใน Arabidopsis ทรานส์เจนิก Int J Mol Sci. 2020;21(1):351. เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2020 doi:10.3390/ijms21010351(IF:4.556)
[64] Ji Y, Yin W, Liang Y, Sun L, Yin Y, Zhang W ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของกรดอินโดล-3-อะซิติกเกี่ยวข้องกับการเหนี่ยวนำ HO-1 และการทำให้เป็นกลางของอนุมูลอิสระใน RAW264.7 Cells. Int J Mol Sci. 2020;21(5):1579. เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 doi:10.3390/ijms21051579(IF:4.556)
[65] Ren Z, Zhang Y, Cai T และคณะ พลวัตของชุมชนจุลินทรีย์ในช่วงชีวิตของ Nilaparvata lugens (Stål) 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. โซเดียมบิวทิเรตช่วยบรรเทาความบกพร่องทางการรับรู้ของโรคอัลไซเมอร์โดยควบคุมการเผาผลาญของเซลล์แอสโตรไซต์ 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. การสร้างสายเซลล์ต้นกำเนิดพหุศักยภาพที่เหนี่ยวนำจากครอบครัวของผู้ป่วย ARVC ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจในวัยทารกซึ่งมีการกลายพันธุ์เฮเทอโรไซกัสแบบผสมในยีน DSP Stem Cell Res. 2020;48:101977. doi:10.1016/j.scr.2020.101977(IF:4.495)
[68] Pan J, Ren Q, Yang Z และคณะ ผลของเมลาโทนินต่อเซลล์ ALC ของสายพันธุ์ ameloblast-lineage ในหนู Sci Rep. 2022;12(1):8225 เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2022 doi:10.1038/s41598-022-11912-3(IF:4.380)
[69] Xu Z, Zhou Y, Nong Q และคณะ LKB1 ควบคุมการเกิดไขมันในเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อด้วยวิธีเมตาบอลิกและไซโตไคน์ Cells. 2020;9(12):2599. เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2020 doi:10.3390/cells9122599(IF:4.366)
[70] Xu Y, Cai Z, Ba L และคณะ การบำรุงรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาสมดุลของชนิดออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาของผลพิทายาด้วยการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหย p-Anisaldehyde Foods. 2021;10(10):2434. เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2021 doi:10.3390/foods10102434(IF:4.350)
[71] Liu Q, Wang X, Qin J และคณะ ATP-Dependent Protease ClpP ยับยั้งการก่อตัวของ Biofilm โดยควบคุม Agr และ Cell Wall Hydrolase Sle1 ใน Staphylococcus aureus Front Cell Infect Microbiol 2017;7:181 เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2017 doi:10.3389/fcimb.2017.00181(IF:4.300)
[72] Chen X, Niu X, Liu Y และคณะ การแก้ไขระยะยาวของโรคฮีโมฟีเลีย B ผ่านการบูรณาการเป้าหมายที่เป็นอิสระจากโฮโมโลยีที่เหนี่ยวนำโดย CRISPR/Cas9 [เผยแพร่ทางออนไลน์ก่อนพิมพ์ 9 มิถุนายน 2022] 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 และคณะ ความหลากหลายของการแสดงออกของเอนไซม์ 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (VvHMGR) ในองุ่นจีโนไทป์ต่างๆ BMC Plant Biol. 2021;21(1):279. เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2021 doi:10.1186/s12870-021-03073-8(IF:4.215)
[74] Kang J, Gong P, Ge M และคณะ "กลุ่มยีน PLCP ขององุ่น (Vitis vinifera L.): การจำแนกลักษณะและการแสดงออกที่แตกต่างกันในการตอบสนองต่อ Plasmopara Viticola" [การแก้ไขที่เผยแพร่ปรากฏใน BMC Plant Biol. 2021 พ.ย. 20;21(1):548] BMC Plant Biol. 2021;21(1):499 เผยแพร่ 30 ต.ค. 2021 doi:10.1186/s12870-021-03279-w(IF:4.215)
[75] Ge M, Zhong R, Sadeghnezhad E และคณะ การระบุและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนขนส่งแมกนีเซียมในองุ่น (Vitis vinifera) ทั่วทั้งจีโนม BMC Plant Biol. 2022;22(1):217 เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2022 doi:10.1186/s12870-022-03599-5(IF:4.215)
[76] Zheng T, Dong T, Haider MS, Jin H, Jia H, Fang J. Brassinosteroid ควบคุม 3-Hydroxy-3-methylglutaryl CoA Reductase เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลเกรปฟรุต 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 การวิเคราะห์เชิงระบบของยีน ZmbZIP ข้าวโพดที่มีการแสดงออกแตกต่างกันระหว่างภาวะแห้งแล้งและการให้น้ำซ้ำ Transcriptome เผยให้เห็นสมาชิกในตระกูล bZIP ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดจากสภาวะไร้ชีวิต Int J Mol Sci. 2019;20(17):4103 เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2019 doi:10.3390/ijms20174103(IF:4.183)
[78] Zhao R , Ji Y , Chen X , et al. ผลของโพลีแซ็กคาไรด์ไกลโคซิดิกชนิด β จาก Flammulina velutipes ต่อการต้านการอักเสบและการปรับจุลินทรีย์ในลำไส้ในหนูที่เป็นโรคลำไส้ใหญ่ Food Funct. 2020;11(5):4259-4274. doi:10.1039/c9fo03017d(IF:4.171)
[79] Bai RB, Zhang YJ, Fan JM และคณะ ผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกันของโอลิโกแซ็กคาไรด์จาก Codonopsis pilosula ต่อการกดภูมิคุ้มกันที่เกิดจากไซโคลฟอสเฟไมด์ในหนู 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. Baicalin บรรเทาความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบในโรคไตจากเบาหวานผ่านเส้นทางการส่งสัญญาณ Nrf2 และ MAPK ยา Des Devel Ther. 2021;15:3207-3221 เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2021 doi:10.2147/DDDT.S319260(IF:4.162)
[81] Zhou Y, Zhu Y, Dong X และคณะ Exosomes Derived from Pancreatic Cancer Cells Induce Osteoclast Differentiation Through the miR125a-5p/TNFRSF1B Pathway. Onco Targets Ther. 2021;14:2727-2739. เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2021 doi:10.2147/OTT.S282319(IF:4.147)
[82] Li D, Cui Y, Wang X, Liu F, Li X. สารสกัดโพลีฟีนอลจากแอปเปิลช่วยลดการสะสมไขมันในเซลล์ HepG2 ที่สัมผัสกับกรดไขมันอิสระโดยกระตุ้นออโตฟาจีที่ควบคุมโดยการส่งสัญญาณ SIRT1/AMPK Phytother Res. 2021;35(3):1416-1431. doi:10.1002/ptr.6902(IF:4.087)
[83] Wang X, Hu H, Wu Z และคณะ การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเฉพาะเนื้อเยื่อเผยให้เห็นยีนที่เป็นตัวเลือกสำหรับการสังเคราะห์สตีลบีน ฟลาโวนอยด์ และแอนทราควิโนนในพืชสมุนไพร Polygonum cuspidatum BMC Genomics 2021;22(1):353 เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2021 doi:10.1186/s12864-021-07658-3(IF:3.969)
[84] Tu S, Wu J, Chen L และคณะ LncRNA CALB2 sponges miR-30b-3p to promote odontoblast differentiation of human pulp pulp cells via up-regulating RUNX2. 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. การประเมินผลของพืชมันฝรั่งทรานส์พลาสโตมิกที่แสดง β-Actin double-stranded RNA ของด้วงมันฝรั่งโคโลราโดสำหรับศัตรูพืชที่ไม่ใช่เป้าหมายสามชนิด Pestic Biochem Physiol. 2021;178:104909. doi:10.1016/j.pestbp.2021.104909(IF:3.963)
[86] Xu Y, Zhang G, Zou C และคณะ Long noncoding RNA DGCR5 ยับยั้งการดำเนินไปของมะเร็งกระเพาะอาหารโดยทำหน้าที่เป็น RNA ที่เกิดเองซึ่งแข่งขันกันของ PTEN และ BTG1 J Cell Physiol. 2019;234(7):11999-12010. doi:10.1002/jcp.27861(IF:3.923)
[87] Zhang G, Xu Y, Wang S และคณะ LncRNA SNHG17 ส่งเสริมความก้าวหน้าของมะเร็งกระเพาะอาหารโดยยับยั้ง p15 และ p57 ด้วยวิธีเอพิเจเนติกส์ J Cell Physiol. 2019;234(4):5163-5174. doi:10.1002/jcp.27320(IF:3.923)
[88] Chen L, Song H, Luo Z และคณะ PHLPP2 เป็นไบโอมาร์กเกอร์ใหม่และเป้าหมายทางเอพิเจเนติกส์สำหรับการรักษาวิตามินซีในมะเร็งตับอ่อน 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. Sesamol ส่งเสริมการเปลี่ยนสีน้ำตาลของอะดิโปไซต์สีขาวเพื่อบรรเทาโรคอ้วนโดยกระตุ้นการสร้างไมโตคอนเดรียและยับยั้งไมโทฟาจีผ่านทางเส้นทางการส่งสัญญาณ β3-AR/PKA Food Nutr Res. 2021;65:10.29219/fnr.v65.7577 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 doi:10.29219/fnr.v65.7577(IF:3.894)
[90] Hu Q, Qin Q, Xu S และคณะ การทำงานของต่อมใต้สมองของ EGF ต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน ฮอร์โมนการเจริญเติบโต โพรแลกติน และโซมาโตแลกตินในปลาคาร์ป ชีววิทยา (บาเซิล) 2020;9(9):279 เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2020doi:10.3390/ชีววิทยา9090279(IF:3.796)
[91] Dong Y, Yang Y, Wang Z และคณะ การเข้าถึง RNA สายคู่ในพลาสติกจำกัดการรบกวน RNA ใน Bemisia tabaci (แมลงหวี่ขาว) Pest Manag Sci. 2020;76(9):3168-3176. doi:10.1002/ps.5871(IF:3.750)
[92] Wang X, Wu Z, Bao W และคณะ การระบุและประเมินยีนอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ PCR แบบเรียลไทม์เชิงปริมาณใน Polygonum cuspidatum โดยอาศัยข้อมูลทรานสคริปโทม BMC Plant Biol. 2019;19(1):498. เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2019 doi:10.1186/s12870-019-2108-0(IF:3.670)
[93] Zhu Y, Du Q, Jiao N และคณะ Catalpol บรรเทาอาการบาดเจ็บที่อัณฑะที่เกิดจากเบาหวานและปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้ Life Sci. 2021;267:118881 doi:10.1016/j.lfs.2020.118881(IF:3.647)
[94] You Y, Cui Y, Li Y และคณะ การยับยั้ง MTA2 และ MTA3 กระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนของมนุษย์ในระดับเมเซนโดเดิร์ม 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. Mesenchyme homeobox 2 มีหน้าที่ยับยั้งมะเร็งในมะเร็งเต้านมผ่านการทำงานของเส้นทาง PI3K/AKT/mTOR และ ERK1/2 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 และคณะ การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมของ TRPV2 ทำให้เกิดความวิตกกังวลโดยลดการแสดงออกของ GABA-B R2 ในฮิปโปแคมปัส 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 และคณะ Salvia miltiorrhiza ยับยั้งการเกิดพังผืดในปอดที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนที่มีปฏิกิริยาผ่านการกำหนดเป้าหมายสมดุลของ Nrf2-Nox4 Redox Am J Chin Med. 2019;47(5):1113-1131 doi:10.1142/S0192415X19500575(IF:3.510)
[98] Chen J, Lei Y, Dong Z และคณะ ความเสียหายจากพิษจากการสัมผัสทองแดงกับเซลล์ B IgM<sup>+</sup> ของปลานิล (Oreochromis niloticus) และการบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการบริหารเบต้ากลูแคน 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. ความเครียดจากความร้อนที่อัณฑะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและไม่รุนแรงในหนูทำให้การเผาผลาญกลูโคสในลูกหลานตัวผู้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอพิเจเนติก 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-1002 ช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากไลโปโพลีแซ็กคาไรด์ใน RA ที่เกิดจาก Porphyromonas gingivalisW264.7 เซลล์ผ่านทาง AMPK/NF-κB Pathway และมีผลในการปรับปรุงโรคปริทันต์ในหนูทดลอง Dis Markers 2022;2022:8583674 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 doi:10.1155/2022/8583674(IF:3.434)
[101] Du Q, Zhang S, Li A, Mohammad IS, Liu B, Li Y. Astragaloside IV ยับยั้งการสลายไขมันในไขมันและลดการผลิตกลูโคสในตับผ่านการแสดงออกของ PDE3B ที่ขึ้นอยู่กับ Akt ในหนูที่ได้รับอาหาร HFD Front Physiol. 2018;9:15. เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2018 doi:10.3389/fphys.2018.00015(IF:3.394)
[102] Qi MM, He PZ, Zhang L, Dong WG. การกระตุ้นเส้นทางไมโตคอนเดรียที่เกิดจาก STAT3 มีส่วนสนับสนุนต่อฤทธิ์ต้านเนื้องอกของไดไฮโดรแทนชิโนน I ในเซลล์มะเร็งเซลล์สความัสของหลอดอาหาร 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 การแสดงออกของ Nrf2 ที่ถูกส่งเสริมจะต่อต้านการรับธาตุเหล็กมากเกินไปและการสูญเสียกลูตาไธโอนเพื่อส่งเสริมความต้านทานของเซลล์ที่คล้ายเซลล์ประสาทต่อการเกิดเฟอร์โรพโทซิส Toxicol Appl Pharmacol 2020;407:115241 doi:10.1016/j.taap.2020.115241(IF:3.347)
[104] Cao L, Lu X, Wang G และคณะ เครือข่ายควบคุมการถอดรหัสในการตอบสนองต่อความเครียดจากภัยแล้งและการให้น้ำใหม่ในข้าวโพด (Zea mays L.) Mol Genet Genomics 2021;296(6):1203-1219 doi:10.1007/s00438-021-01820-y(IF:3.291)
[105] Nie K, Cai M. SNAT2/SLC38A2 มอบความสามารถในการควบคุมเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารผ่านการควบคุมระดับกลูตามีน 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 และคณะ ลักษณะทางโมเลกุลและการทำงานของตัวรับ IL-6 (IL-6R) และไกลโคโปรตีน 130 (gp130) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) Dev Comp Immunol. 2020;106:103629. doi:10.1016/j.dci.2020.103629(IF:3.192)
[107] Wang J, Wang W, Xu J และคณะ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างในการวิวัฒนาการร่วมกันของ IL-2 และตัวรับส่วนตัวในปลา 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 knockdown ยับยั้งการตายของเซลล์เยื่อบุลำไส้ของมนุษย์ผ่านการส่งสัญญาณ TLR4/MyD88/NF-κB และบรรเทาอาการลำไส้ใหญ่บวมในหนู BMC Gastroenterol 2022;22(1):137 เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2022 doi:10.1186/s12876-022-02208-x(IF:3.067)
[109] Liu J, Liu Z, Li W, Zhang S. SOCS2 เป็นเครื่องหมายบ่งชี้การพยากรณ์โรคที่มีศักยภาพซึ่งยับยั้งความสามารถในการมีชีวิตของเซลล์มะเร็งตับ Oncol Lett. 2021;21(5):399. doi:10.3892/ol.2021.12660(IF:2.967)
[110] Liu Z, Wang Y, Qin W และคณะ Raloxifene บรรเทาความเป็นพิษของเซลล์ที่เกิดจากอะไมลอยด์-β ในเซลล์ประสาท HT22 ผ่านการยับยั้งการก่อตัวของโอลิโกเมอริกและฟิบริลลาร์ 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. การล้มลงของ versican V1 กระตุ้นการตอบสนองการอักเสบรุนแรงในการบาดเจ็บปอดเฉียบพลันที่เกิดจาก LPS ผ่านทางเส้นทางการส่งสัญญาณ TLR2-NF-κB ในหนู C57BL/6J Mol Med Rep. 2016;13(6):5005-5012 doi:10.3892/mmr.2016.5168(IF:2.952)
[112] Mao K, Zhang X, Ali E และคณะ การกำหนดลักษณะความต้านทานต่อไนเตนไพแรมใน Nilaparvata lugens (Stål) 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 ความอ่อนไหวในปัจจุบันของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens ต่อไตรฟลูเมโซไพริมและยาฆ่าแมลงอื่นๆ ที่ใช้บ่อยในประเทศจีน Insect Sci. 2021;28(1):115-126. doi:10.1111/1744-7917.12764(IF:2.791)
[114] Cai T, Zhang Y, Liu Y และคณะ Wolbachia ช่วยเพิ่มการแสดงออกของ NlCYP4CE1 ใน Nilaparvata lugens ในการตอบสนองต่อความเครียดจากอิมิดาโคลพริด Insect Sci. 2021;28(2):355-362. doi:10.1111/1744-7917.12834(IF:2.791)
[115] Zhang J, Zhang B, Zhu F, Fu Y. ความไวพื้นฐานและฤทธิ์ฆ่าเชื้อราของโพรพิโคนาโซลต่อ Penicillium digitatum 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. ผลของสารสกัดไดฟีนิลเฮปเทนจากเหง้า Alpinia officinarum ต่อแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเอธานอลในหนู 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. การประเมินเบื้องต้นของปัจจัยเซลล์ต้นกำเนิดแบบนีโอบลาสต์และโปรไฟล์การแสดงออกของทรานสคริปต์ใน Schistosoma japonicum Acta Trop. 2018;187:57-64. doi:10.1016/j.actatropica.2018.07.022(IF:2.509)
[118] Xue Y, Fu W, Liu Y และคณะ Ginsenoside Rb2 บรรเทาการบาดเจ็บจากการขาดเลือด/การไหลเวียนเลือดกลับคืนสู่กล้ามเนื้อหัวใจในหนูผ่านการกระตุ้น SIRT1 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. การใช้เมทริกซ์นอกเซลล์ของหลอดเลือดแดงใหญ่ของมนุษย์เป็นโครงสำหรับสร้างแผ่นหลอดเลือดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วย Biomed Mater. 2017;12(6):065006. เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2017 doi:10.1088/1748-605X/aa801b(IF:2.469)
[120] เซิง Z, วัง S, จาง X, Li X, Li B, จาง Z.การได้รับตะกั่วปริมาณต่ำเป็นเวลานานทำให้เกิดการเสื่อมของโครงสร้างกระดูกของหนูตัวผู้ 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 และคณะ ผลของการสัมผัสแคดเมียมและอาหารไขมันสูงร่วมกันต่อคุณภาพกระดูกในหนูตัวผู้ 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. การระบุยีน MAPKKK ทั่วทั้งทรานสคริปโตมในหญ้าเบอร์มิวดา (Cynodon dactylon L.) และบทบาทที่เป็นไปได้ในการตอบสนองต่อความเครียดที่อุณหภูมิต่ำ PeerJ. 2020;8:e10159 เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2020 doi:10.7717/peerj.10159(IF:2.379)
[123] Ding Y, Liu G, Zeng F, Yan Y, Jing H, Jiang X. การตอบสนองของต่อมหมวกไต การตอนผ่าตัด และการตอนภูมิคุ้มกันด้วยวิธีชดเชยที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มการหลั่ง DHEA [เผยแพร่ออนไลน์ก่อนพิมพ์ 14 ธันวาคม 2021] 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. บทบาทของออโตฟาจีในโรคตับอักเสบจากไซโตเมกะโลไวรัสในหนู Viral Immunol. 2021;34(4):241-255. doi:10.1089/vim.2020.0024(IF:2.257)
[125] Li X, Chen T, Han Y และคณะ บทบาทที่เป็นไปได้ของ Methoprene-tolerant (Met) ในกระบวนการสร้างไข่แดงที่เกิดจากเมทิลฟาร์นีโซเอตในปูขนยาวจีน (Eriocheir sinensis) 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 และคณะ หลักฐานทางโมเลกุลของกรดฟาร์นีโซอิก O-เมทิลทรานสเฟอเรส (FAMeT) ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ vitellogenin ในปูขนยาวจีน Eriocheir sinensis Anim Reprod Sci. 2021;234:106868 doi:10.1016/j.anireprosci.2021.106868(IF:2.145)
[127] Wu Y, Cui H, Zhang Y, และคณะ อิโนโนตัส สารสกัดเฉียงช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บจากภาวะขาดเลือด/การไหลเวียนเลือดกลับคืนสู่กล้ามเนื้อหัวใจโดยยับยั้งความเครียดของเอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม Mol Med Rep. 2021;23(1):77. doi:10.3892/mmr.2020.11716(IF:2.100)
[128] Li X, Chen T, Jiang H และคณะ ผลของเมทิลฟาร์นีโซเอตต่อโฮโมล็อก 1 ของครุปเปล (Kr-h1) ระหว่างกระบวนการสร้างไข่แดงในปูขนยาวจีน (Eriocheir sinensis) 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. การวิเคราะห์ยีนในตระกูลที่เข้ารหัสช่องคลอไรด์ทั่วทั้งจีโนมและการระบุยีน CLC ที่ตอบสนองต่อความเครียดจาก Cl<sup>-</sup>/เกลือในฝ้ายที่ราบสูง 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 และคณะ การค้นพบและลักษณะเฉพาะของยีนระงับเนื้องอก p53 ในรูปแบบสไปซ์ใหม่ในกลุ่มเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ของมนุษย์ Int J Clin Exp Pathol. 2020;13(5):1121-1135 เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020 (IF:0.252)
[131] Li X, Li M, Xu J, Zhang X, Xiao W, Zhang Z. การหลั่งอินซูลินลดลงแต่การรักษาสมดุลกลูโคสไม่เปลี่ยนแปลงในหนู C57BL/6 เพศผู้ที่สัมผัสกับแคดเมียม J Toxicol 2019;2019:8121834 เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2019 doi:10.1155/2019/8121834(IF:0.000)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัย เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
การสอบถาม
คุณอาจชอบ
คำถามที่พบบ่อย
ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยโรคในมนุษย์หรือสัตว์ ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ที่เป็นของ
แอปพลิเคชั่นบางตัวอาจต้องใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเพิ่มเติม