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WSL-1565
AB-2550

Cellgraph AB-3000B

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Kronos HT (WSL-1565)
  1. (Citotoxicidad) S. Wakuri, K. Yamakage, Y. Kazuki, K. Kazuki, M. Oshimura, S. Aburatani, M. Yasunaga y Y. Nakajima, Correlación entre la intensidad de la luminiscencia y la citotoxicidad en el ensayo de citotoxicidad basado en células usando luciferasa. Anal. Bioquímica, 522, 18-29 (2017)[PubMed]

  2. (Estrés oxidativo) Y. Tabei, K. Murotomi, A. Umeno, M. Horie, Y. Tsujino, B. Masutani, Y. Yoshida, Y. Nakajima, Propiedades antioxidantes de 5-hidroxi-4-fenil-butenolida mediante activación de la vía de señalización Nrf2/ARE. Química alimentaria Toxicol., 107(A), 129-137 (2017)[PubMed]

  3. (Micro RNA) Y. Mie, Y. Hirano, K. Kowata, A. Nakamura, M. Yasunaga, Y. Nakajima y Y. Komatsu, Control de función de oligonucleótidos anti-microRNA usando dúplex reticulados entre hebras, Mol. El r. Ácidos nucleicos, 10, 64-74 (2018)[PubMed]

  4. (Antiinflamatorio) P. Saiki, Y. Kawano, Y. Nakajima, LJLD. Van Griensven y K. Miyazaki, Nuevos y estables indicadores de IL-6 e IL-10 de dos colores derivados de RAW 264.7 para la detección antiinflamatoria de productos naturales. En t. J. Mol. Sci., 20(18), 4620 (2019)[PubMed]

Cronos Dio AB-2550

  1. (Hormona, CRE) PJ He, Y. Fujimoto, N. Yamauchi y M. Hattori, Supervisión en tiempo real de la señalización de la proteína de unión al elemento de respuesta cAMP en células de la granulosa porcina modulada por factores ováricos. mol. Célula. Biochem., 290(1-2), 177-184 (2006)[PubMed]

  2. (Silenciamiento de genes por ARNsi) F. Sato, M. Kurokawa, N. Yamauchi y M. Hattori, Silenciamiento de genes de miostatina en la diferenciación de mioblastos embrionarios de pollo por ARN de interferencia pequeño. Soy. J. Physiol., Cell fisiol., 291(3), C538-C545 (2006)[PubMed]

  3. (Gen del reloj) I. Kwon, J. Lee, SH Chang, NC Jung, BJ Lee, GH Son, K. Kim y KH Lee, transactivación y degradación de controles de transferencia BMAL1 del heterodímero CLOCK/BMAL1. mol. Célula. Biol., 26(19), 7318-7330 (2006)[PubMed]

  4. (Gen del reloj) A. Fujioka, N. Takashima y Y. Shigeyoshi, Generación del ritmo circadiano en una línea celular de glioma. Bioquímica Biografía. Res. Comun., 346(1), 169-174 (2006)[PubMed]

  5. (Gen del reloj) S. Nishide, S. Honma, Y. Nakajima, M. Ikeda, K. Baba, Y. Ohmiya y K. Honma, Nuevo sistema informador para las expresiones Per1 y Bmal1 reveló ritmos circadianos autosostenidos en tejidos periféricos. Genes Cells, 11, 1173-1182 (2006) [PubMed]

  6. (Gen del reloj) PJ He, M. Hirata, N. Yamauchi, S. Hashimoto y M. Hattori, La interrupción del reloj circadiano en la diferenciación de células de tejidos reproductivos de rata identificados por el sistema de monitoreo en tiempo real in vitro. J. Endocrinol., 193, 413-420 (2007)[PubMed]

  7. (Hormona, PRE) H. Fukuda, PJ He, K. Yokota, T. Soh, N. Yamauchi y M. Hattori, Expresión dependiente e independiente de progesterona del gen de resistencia a múltiples fármacos tipo I en células de la granulosa porcina. mol. Célula. Biochem., 298, 179-186 (2007)[PubMed]

  8. (Gen del reloj) PJ He, M. Hirata, N. Yamauchi, S. Hashimoto y M. Hattori, Regulación gonadotrópica del reloj circadiano en células granulosas de rata. mol. Célula. Bioquímica, 302, 111-118 (2007)[PubMed]

  9. (Gen del reloj) T. Ohno, Y. Ohnishi y N. Ishida, Un nuevo elemento E4BP4 impulsa la expresión circadiana de mPeriod2. Res. de ácidos nucleicos, 35(2), 648-655 (2007)[PubMed]

  10. (gen del reloj) HS Shim, H. Kim, J. Lee, GH Son, S. Cho, TH Oh, SH Kang, DS Seen, KH Lee y K. Kim, Activación rápida de CLOCK por medio de la proteína quinasa C dependiente de Ca2þ puesta a cero del reloj circadiano de los mamíferos. EMBO rep., 8, 366-371 (2007)[PubMed]

  11. (Gen del reloj) J. Hirayama, S. Sahar, B. Grimaldi, T. Tamaru, K. Takamatsu, Y. Nakahata y P. Sassone-Corsi, la acetilación de BMAL1 mediada por CLOCK controla la función circadiana. Naturaleza, 450, 1086-1090 (2007)[PubMed]

  12. (Lucferasa de color dual, gen Clock) T. Noguchi, M. Ikeda, Y. Ohmiya e Y. Nakajima, Monitoreo simultáneo de patrones de expresión génica independientes en dos tipos de fibroblastos cocultivados con diferentes luciferasas emisoras de colores. BMC Biotechnol., 8:40 (2008)[PubMed]

  13. (Gen del reloj) M. Akashi, N. Hayasaka, S. Yamazaki y K. Node, La proteína quinasa activada por mitógeno es un componente funcional del sistema circadiano autónomo en el núcleo supraquiasmático. J. Neurosci., 28(18), 4619-4623 (2008)[PubMed]

  14. (DDS, transfección de genes) S. Takae, K. Miyata,  M. Oba, T. Ishii, N. Nishiyama, K. Itaka, Y. Yamasaki, H. Koyama y K. Kataoka, micelas poliplex desprendibles de PEG basadas en cationes de bloque unidos por disulfuro como vectores genéticos no virales biosensibles. Mermelada. química Soc., 130, 6001-6009 (2008)[PubMed]

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  16. (Gen del reloj) J. Lee, Y. Lee, MJ Lee, E. Park, SH Kang, CH Chung, KH Lee y K. Kim, La modificación dual de BMAL1 por SUMO2/3 y la ubiquitina promueve la activación circadiana de CLOCK/BMAL1 complejo. mol. Célula. Biol., 28(19), 6056-6065 (2008)[PubMed]

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  19. (Gen del reloj) N. Kon, T. Hirota, T. Kawamoto, Y. Kato, T. Tsubota y Y. Fukada, La activación de la señalización de TGF-β/activina restablece el reloj circadiano a través de la inducción rápida de las transcripciones de Dec1. Nature Cell Biol., 10(12), 1463-1469 (2008)[PubMed]

  20. (DDS, transfección de genes) M. Oba, K. Aoyagi, K. Miyata, Y. Matsumoto, K. Itaka, N. Nishiyama, Y. Yamasaki, H. Koyama y K. Kataoka, Polyplex micelas con ligandos peptídicos RGD cíclicos y enlaces cruzados de disulfuro que se dirigen a la transfección mejorada a través del tráfico intracelular controlado. mol. Pharm., 5(6), 1080-1092 (2008)[PubMed]

  21. (gen del reloj) K. Ohsaki, K. Oishi, Y. Kozono, K. Nakayama, KI Nakayama y N. Ishida, El papel de β-TrCP1 y β-TrCP2 en la generación del ritmo circadiano al mediar la degradación de la proteína del reloj PER2. J. Biochem., 144(5), 609-618 (2008)[PubMed]

  22. (Gen del reloj) S. Nishide, S. Honma y K. Honma, El marcapasos circadiano en el núcleo supraquiasmático cultivado de ratones cachorro es muy sensible a la perturbación externa. EUR. J. Neurosci., 27(19), 2686-2690 (2008)[PubMed]

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  27. (Diferenciación) M. Kurokawa, F. Sato, S. Aramaki, T. Soh, N. Yamauchi y M. Hattori, Monitor de la acción autocrina de la miostatina durante la diferenciación de mioblastos embrionarios de pollo en miotubos: efecto de IGF-I. mol. Célula. Bioquímica, 331(1-2), 193-199 (2009)[PubMed]

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