1、新陈代谢(点击查看产品目录)
新陈代谢是细胞和生物体在生存状态下由酶催化的化学反应的总称。是发生于细胞内的化学反应,包括线粒体内的能量代谢、分解代谢以及脂肪酸与蛋白质等成分的生物合成。内分泌通过激素调节新陈代谢,进而稳定生命体。新陈代谢紊乱会导致疾病的发生,例如肥胖、糖尿病、脂血症、脂肪肝等。
2、信号传导(点击查看产品目录)
信号传导是指将细胞外信息传递到细胞内的过程。在信号转导过程中,外部信号被细胞识别,放大和整合,并产生应答反应。信号转导包括信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传递。信号转导参与了许多过程,如细胞生长,增殖,愈合,分化,代谢和通讯。
3、免疫学(点击查看产品目录)
免疫学是阐明机体的抗病机制和免疫应答不良后果的学科,涉及免疫系统的结构和功能。免疫是机体识别“自身”与“非己”抗原,对自身抗原形成天然免疫耐受,对“非己”抗原产生排斥作用的一种生理功能。这种生理功能让身体免受“非己”入侵者的侵袭。当免疫功能失调时,也会对机体产生有害的反应和结果,如引发超敏反应、自身免疫病和肿瘤等。癌症已成全球导致死亡第一原因。当体内出现癌症病灶时,在血液和尿液中会出现健康时几乎不会出现的特殊蛋白、酵素、荷尔蒙。体检中检测的这些特殊物质被称为肿瘤标志物。一般在日本体检中,基本都是通过高精度的血液和血清检测,来排查这些肿瘤标志物的。
4、神经生物学(点击查看产品目录)
神经生物学是研究神经细胞的分子组成的结构及神经细胞如何通过突触连接组成功能回路以处理信息和介导行为的科学。研究神经系统的结构合功能,可以阐明大脑的工作原理和,预防和治疗神经系统疾病。下面是一些神经生物学研究中的常用标志物。根据神经元所释放的神经递质不同分类:胆碱能神经元、多巴胺能神经元、GABAergic神经元、谷氨酸能神经元、5-羟色胺能神经元。
5、肿瘤(点击查看产品目录)
肿瘤相关抗原的检测仍是今后较实用和最普及的项目,且将仍是不断发展的肿瘤检查指标。肿瘤相关抗原(tumor associated antigens,TAA)并非肿瘤细胞所特有,而是在增殖中存在量的差异,正常细胞也有微量合成,因此称为“相关抗原”。TAA的发现和深入研究给肿瘤的诊断和治疗带来了极大的用途。虽然,TAA本身无免疫原性,但利用其制备的单克隆抗体作导向治疗获得很大进展。 由于各标志物有组织特异性,在同一肿瘤可以出现几种肿瘤标志物,又可在不同肿瘤出现同一种肿瘤标志物,例如结肠癌:CEA、CA19-9为首选,其特异性>80%。如CEA、CA19-9+α1酸性糖蛋白(AGG)+CRP+CKM2其敏感性、特异性皆可达到最好。
6、心血管生物学(点击查看产品目录)
心脑血管疾病一种严重威胁人类的常见病,人们威胁最大的几种慢性非传染疾病,包括高血压、冠心病、脑卒中、糖尿病、代谢综合征、脂代谢异常等等还需要大量研究,创建治疗方案。因此,伴随心血管疾病过程产生的生物标记物在心血管疾病的诊断、危险分层及评估预后等方面发挥重要作用。
7、细胞分裂和增殖(点击查看产品目录)
细胞增殖是生物体的重要生命特征,细胞以分裂的方式进行增殖。细胞分裂是生物体生长、发育和繁殖的基础。能够影响细胞分裂的因素很多,而且极为复杂,目前还没达到对其全面认识的水平。细胞增殖和肿瘤的发生发展密切相关,这已获得共识。基于“肿瘤是一类细胞周期疾病”,故增殖研究的重要性可见一斑。
8、发育生物学(点击查看产品目录)
发育生物学主要研究多细胞生物体从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长到衰老和死亡的机制。有关生殖细胞发生、受精等过程的研究是动、植物人工繁殖、遗传育种、动物胚胎与生殖工程等生产应用技术发展的理论基础。有关细胞分化机理、基因表达调控与形态模式形成及生物功能的关系研究,是解决人类面临的许多医学难题(如癌症的防治)以及器官与组织培养等新兴的医学产业工程发展的基础,也是基因工程发展为成熟的实用技术的基础。
9、表观遗传学(点击查看产品目录)
表观遗传学研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下,基因表达的可遗传的变化的一门遗传学分支学科。基于非基因序列改变所致基因表达水平变化,如DNA甲基化和染色质构象变化等。随着细胞与分子生物学领域的发展,人类基因组计划大量研究成果的涌现,人们对肿瘤的发生和发展机理有了越来越清楚的认识,肿瘤标志物的研究也得到了极大的拓展与更新,特别是基因组学和表观遗传学的进展大大促进了新型肿瘤标志物的发现。
10、干细胞(点击查看产品目录)
干细胞是一类具有无限的或者永生的自我更新能力的细胞、能够产生至少一种类型的、高度分化的子代细胞。干细胞可以分为胚胎干细胞和成体干细胞。作为细胞治疗与组织器官替代治疗的种子细胞,作为疾病基因治疗的载体等功能在生命科学的复、发育生物学、药物学等领域有着极为广阔的应用前景。
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