5 アミノ 1MQ ペプチド注射により細胞修復経路が強化される

Aug 12, 2026

ご伝言

細胞修復は興味深いバイオテクノロジーのテーマです。世界的な科学者が新しい代謝および細胞の健康ソリューションを設計しています。の新技術5アミノ1mqペプチド注射細胞修復および代謝調節の専門家にとって興味深いものです. 5 アミノ 1mq の驚くべき特性により、細胞の代謝、修復、エネルギー制御の分子研究が可能になります。生理学的ストレス下での細胞の構造と機能を理解することは、バイオテクノロジーにとって極めて重要です。この化学物質は、細胞の代謝とエネルギーバランスに不可欠な酵素であるNNMTに影響を与えます。この方法は、研究者が組織機能と細胞修復に対する代謝経路の影響を理解するのに役立ちます。この化学物質はバイオテクノロジーや研究で多く使用されています。新しい細胞代謝および修復特性を明らかにする可能性があるため、関心が高まっています。科学的知識が増えるにつれ、5 アミノ 1mq ペプチド注射研究アプリケーションは、細胞の健康維持と代謝調節に関する新たな洞察を提供します。

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5-アミノ-1MQペプチド注射

 

1.一般仕様(在庫品)
(1)API(純粉末)
(2)タブレット
(3)注射
(4)カプセル
(5)液体
2.カスタマイズ:
OEM/ODM、ノーブランド、科学研究のみなど個別にご相談させていただきます。
管理番号:KP-3-5/002
NNMTi CAS 42464-96-0
分子式:C10H11N2.I
HSコード:該当なし
分子量:286.11
EINECS 番号: 464-196-0
主な市場: 米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
分析: HPLC、LC-MS、HNMR
技術支援:研究開発第四部

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5 アミノ 1MQ ペプチド注射は細胞の修復と回復の研究にどのような影響を及ぼしますか?

細胞修復の代謝基盤

細胞が自己治癒するためには、多量のエネルギーと組織的な代謝活動が必要です。科学者たちは、管理された実験室環境で細胞に5-アミノ1MQペプチドを注射すると、細胞のエネルギーの使い方に大きな変化があることに気づきました。この化合物が NNMT と相互作用すると、科学者が追跡して研究できる一連の代謝変化が引き起こされます。細胞レベルでは、これらの観察は、代謝調節が修復メカニズムにどのような影響を与えるかについて多くのことを教えてくれます。食事によって誘発される代謝モデルを使用した研究では、この化合物が細胞の働きの多くの側面を変化させることが示されています。研究者らはインスリン感受性のマーカーの改善を確認しており、実験モデルでは空腹時血糖値が約 22% 低下しました。インスリン抵抗性は、HOMA-IR インデックスによって測定されます。対照テストでは、この指数は約 40% 上昇しました。代謝におけるこうした変化により、体は細胞をより良く修復できるようになる可能性があります。

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エネルギー代謝と修復調整

非常に重要な研究分野は、利用可能なエネルギー量と細胞の自己治癒力との関連性です。化合物が細胞に与えられると、NNMT 活性が低下します。これにより NAD+ レベルが上昇し、脂肪組織の検査では約 2.3 倍の上昇が示されています。 NAD+ は、DNA 修復、タンパク質生成、ミトコンドリアの機能など、多くの細胞プロセスにとって重要な補因子です。この上昇により、細胞を修復する活動に適した条件が整う可能性があります。この種の研究では、ミトコンドリアの活性が大きな注目を集めています。研究では、治療法によってミトコンドリア DNA のコピー数が約 1.5 倍増加することが示されています。ミトコンドリア形成の強化は、細胞がより多くのエネルギーを生成できることを意味し、これは修復プロセスがエネルギー需要を満たすのに直接役立ちます。 AMPK/PGC-1 などの経路の活性化は代謝の改善に役立ち、細胞の治癒を容易にする可能性があります。

組織-レベルの修復観察

研究者は、単一細胞の研究だけでなく、組織レベルでの反応にも注目しています。科学者は実験室モデルで組織の構成と機能の変化を観察しています。-白色脂肪組織を研究している研究者らは、NNMT活性が約60%低下し、脂肪沈着物の形状が変化したことを発見した。組織レベルでのこれらの変化は、代謝治療が全体として治癒と再生のプロセスにどのような影響を与えるかを示しています。筋肉組織の研究により、修復中に何が起こるかについてより多くの情報が得られます。いつ 5アミノ 1mqペプチド注射運動プログラムと組み合わせると、筋機能マーカーに対する効果がより強くなりました。握力テストの結果、介入を組み合わせたグループでは約60%強くなったのに対し、コンパウンドのみでは20%しか強くならず、エクササイズだけでは40%強くなったことが示されました。これらの結果に基づくと、代謝調節はストレスを受けた後の体の自然治癒プロセスを助ける可能性があります。

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5 アミノ 1MQ ペプチド注射と NAD+- 関連経路の関係を理解する

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中枢代謝調節因子としての NAD+

細胞の修復と代謝には、NAD+ が不可欠です。この補酵素は、DNA 修復、遺伝子発現、ミトコンドリア機能など、何百もの酵素プロセスに関与しています。 5アミノ1mqペプチド注射研究は、NNMTのブロックとNADの増加に焦点を当てています+.

NNMT はメチル化を促進するため、これによりニコチンアミドと S- アデノシルメチオニンの両方が消費されます。この反応によりメチルニコチンアミドが生成され、細胞の NAD+ 中間体が変化します。研究者らは、化合物がNNMTを阻害するとNAD+メタボロームの変化が観察される。これらの変化により、細胞はメチル化反応よりも維持と修復を優先できるようになります。組織や検査条件が異なると、NAD+ の上昇の仕方も異なります。脂肪組織は、NNMT 発現が高いため、最も強く反応します。研究者らは、一部の脂肪組織サンプルの NAD+ レベルが 200% を超えていることを発見しました。

他の組織では、より小さいものの大幅な増加が見られ、代謝変化が組織に異なる影響を与えることを示唆しています。

サーチュインの活性化と細胞の維持

細胞ストレスや老化に影響を与える NAD 依存性脱アセチラーゼであるサーチュインは、NAD+ レベルの影響を直接受けます。{0}最も研究されているサーチュインである SIRT1 は、転写因子の変化とヒストンの脱アセチル化を介して遺伝子発現を調節します。研究では、5 アミノ 1mq ペプチドの注入が NAD+ を上昇させることで間接的に SIRT1 を活性化し、細胞機能に影響を与えることが示されています。 SIRT1 は、修復と維持に必要な多くの生物学的プロセスを変化させます。このタンパク質は PPAR- の脱アセチル化を調節し、脂肪の合成と代謝に影響を与えます。研究によると、SIRT1 は細胞内の脂肪酸-の生成および燃焼遺伝子を変化させます。 FAS と SCD1 はダウンレギュレートされますが、CPT1A と ACOX1 はアップレギュレートされます。これらの変化は、エネルギーの貯蔵から使用への代謝の変化を示しています。代謝に加えて、SIRT1 は細胞の DNA 修復とストレス応答にも影響を与えます。

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このタンパク質は DNA 固定機構と作用して、抗酸化防御遺伝子の発現を調節します。{0}研究者らは、SIRT1活性が増加した細胞はSOD2およびGPX1レベルがより高いことを示し、細胞がよりよく防御していることを示唆しています。この保護により、反応性損傷が防止され、細胞が修復される可能性があります。

ミトコンドリア NAD+ ダイナミクス

ミトコンドリアの NAD+ プールはそれ自体が領域であり、エネルギーの生成と細胞間の信号の送信において特定の役割を果たします。ミトコンドリアの主要なサーチュインである SIRT3 は、ミトコンドリアタンパク質のアセチル化を制御し、呼吸鎖の機能に影響を与えます。 5 アミノ 1mq ペプチド注射の効果を調べた研究では、SIRT3 活性と一致する遺伝子発現の変化が見つかりました。

PGC-1 /NRF1/TFAM シグナル伝達回路を通じて、NAD+ 量の変化はミトコンドリアの生合成プロセスに影響を与えます。 PGC-1 は、新しい細胞小器官を構築するために必要な核とミトコンドリアの両方での遺伝子の生成を調整することにより、新しいミトコンドリアの生成を制御します。研究者らは、化合物が PGC-1 の産生を高め、ミトコンドリア内の DNA 量と呼吸能力も高めることを発見しました。これらの変化により、細胞はより多くのエネルギーを生成しやすくなります。

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5アミノ1MQペプチド注射研究における細胞シグナル伝達ネットワークの役割

代謝経路の統合

シグナル伝達ネットワークは、栄養、エネルギー需要、環境刺激に反応して細胞代謝を調節します。 5アミノ 1mqペプチド注射実験システム内の代謝を変化させ、ネットワークを通じて拡散します。科学者は、いくつかの酵素が体全体の細胞機能にどのような影響を与えるかを知るために、これらの広がり効果を調査しています。 AMPK は、細胞がどれだけのエネルギーを持っているかを細胞に知らせる重要なエネルギーモニターです。 NAD+ 代謝によりエネルギー利用可能性が向上し、AMPK 活性が変化します。研究者らは、薬物を投与するとAMPKのリン酸化が変化し、それによって下流の代謝部位が変化することを示した。 AMPK は脂肪酸の燃焼を促進し、脂質の生成を抑制します。これにより、エネルギー使用代謝が向上します。- NNMT 遮断の影響を受けるもう 1 つの代謝シグナル伝達経路は、mTOR 経路です。 mTOR は、食物、成長因子、エネルギーシグナルを使用して、タンパク質の合成と細胞の発達を制御します。研究では、この薬が代謝とmTOR活性を変化させる可能性があることが示唆されていますが、詳細はまだ調査中です。これらの関連性を理解することは、研究者が細胞の代謝反応を追跡するのに役立ちます。

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炎症性シグナル伝達の調節

炎症環境における細胞修復は、回復を促進することもあれば、回復を阻害することもあります。長期にわたる低レベルの炎症は細胞機能を混乱させ、治癒を遅らせます。- 5つのアミノ1mqペプチド注射に関する研究により、体の治癒に影響を与える可能性のある炎症シグナル伝達マーカーの変化が特定されました。化学物質を与えられた実験用マウスは、炎症誘発性サイトカインの低下を示しました。-一部のテストでは、IL-6 レベルが 53% 減少し、TNF- レベルが 47% 減少したことが示されました。これらの減少は、代謝不全に関連する炎症シグナル伝達からの移行を示しています。-これらの変化は、免疫細胞集団の変化やNF-κBシグナル伝達など、多くの経路を介して発生する可能性があります。試験では制御性 T 細胞 (Treg) の数が 31% 増加し、免疫系の変化が示唆されました。 Treg は組織の恒常性と炎症の軽減に重要です。それらの急増は、代謝変化が抗炎症反応を促進し、細胞を修復する可能性があることを示唆しています。

転写制御ネットワーク

遺伝子発現の変化は、代謝変化に対する細胞の最後の反応です。細胞に5アミノ1mqペプチドを注入すると、トランスクリプトーム調査により、遺伝子発現の大きな変化が実証されます。これらの変化は、転写ネットワークがどのように代謝シグナルを組み込むかを示しています。処理された細胞では、IL{10}6、CXCL8、CDKN2A が劇的に下方制御されます。これらの遺伝子は、酸化ストレス、炎症、細胞周期停止を引き起こします。ただし、ミトコンドリア遺伝子、DNA-固定遺伝子、フリーラジカル保護遺伝子はより多く発現します。 PGC-1、SIRT3、および BRCA1 は、細胞の健康を促進する遺伝子の例です。

エピジェネティックな修飾は多くの転写変化を引き起こします。サーチュイン活性はヒストンのアセチル化パターンを変化させ、クロマチンへのアクセス性と遺伝子発現に影響を与えます。 DNA メチル化パターンは、S- アデノシルメチオニンの利用可能性によっても変化する可能性があります。エピジェネティクスに対する長期的な変更は、代謝への影響を超えて細胞機能に影響を与えます。-

5-Amino-1MQ Peptide Long-term Effect | Kpeptide

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科学者は細胞機能研究において 5 アミノ 1MQ ペプチド注射をどのように研究しているか?

5-Amino-1MQ Peptide Safety | Kpeptide

実験モデルシステム

細胞がどのように自己修復するかを研究するには、科学者は因子を制御するための実験を慎重に組織化する必要があります。科学者たちは、いくつかのモデルを使用して、5 つのアミノ 1mq ペプチド注入効果を調べます。それぞれが異なる研究上の困難をより適切に解決します。簡素化されたシステムである細胞培養モデルにより、研究者は環境を調節し、細胞反応を分析することができます。さまざまな組織からの初代細胞培養により、研究者は組織固有の反応を研究できます。{6}} NNMT の発現と代謝パターンは、脂肪細胞、筋細胞、肝細胞、線維芽細胞で異なります。さまざまな細胞がどのように動作するかを観察することは、研究者が組織固有の変数が化学効果をどのように変化させるかを理解するのに役立ちます。-不死化細胞株を使用すると、継続的な実験がより簡単になります。細胞だけを観察するのではなく、動物モデルは生理学的システムがどのように機能するかを示します。遺伝的ツールは容易に入手でき、マウスの体についてはよく理解されているため、マウス モデルが依然として最も人気があります。研究者らは、体重 1 kg あたり 25 ~ 50 mg の用量の皮下注射レジメンを開発しました。

治療期間は、急性の調査の場合は数日から、継続的な治療の場合は数か月まで、研究の目的によって異なります。

分析方法論

細胞がどのように反応するかを完全に理解するには、さまざまな方法を組み合わせて使用​​する必要があります。メタボロミクス手法は、細胞内の代謝産物の量の変化を測定し、代謝の流れが直接変化したことを示します。高速液体クロマトグラフィーと質量分析により、細胞のさまざまな部分にある NAD+、NADH、およびその他の結合分子を正確に測定できます。これらのデータは、NNMT のブロックと NAD+ の増加が代謝に影響を与えることを示しています。トランスクリプトーム研究では、ゲノム全体にわたる遺伝子発現の変化が示されています。研究者は RNA シーケンスを使用して、細胞に対するすべての転写反応を見つけることができます。5アミノ 1mqペプチド注射。これは、予想外の規制ネットワークや経路を見つけるのに役立ちます。これらの独立した方法は、NNMT の仕組みに基づいて予想されなかった方法で、治療が多くの遺伝子に影響を与えることを示しました。バイオインフォマティクス分析は、これらの巨大で複雑なデータセットを、意味のある生物学的ストーリーにまとめるのに役立ちます。

5-Amino-1MQ Peptide Cell Healing | Kpeptide
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縦断的研究デザイン

修復を理解するには、細胞の挙動を経時的に観察します。 5アミノ1mqペプチド注射に対する細胞の反応を経時的に評価するために、継続的な研究が計画されています。短期研究では、投与後数時間から数日以内の代謝変化を調べます。-これらの迅速な応答は、分子効果と初期のシグナル伝達を示しています。適応可能な生物学的プロセスは数週間にわたって研究されます。細胞はこの期間を通じて転写プログラムと構造を変更します。酵素転写レベル、代謝経路の使用、およびミトコンドリア生成の変化は明らかです。これらの変化は、細胞が変化した代謝設定に対して新たな恒常性状態を求めていることを示しています。 1 か月間にわたる調査では、長期的な影響と問題を調査します。-研究者は、有益な細胞修飾が残っているかどうか、あるいは細胞が化学物質の効果を低下させることで補っているかどうかを監視しています。より長期にわたる調査では、安全性の問題と長期的な影響を調査します。-これらの詳細な時間的調査により、複合効果を理解するために必要なすべての情報が得られます。

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先端バイオテクノロジーにおける5アミノ1MQペプチド注射の潜在的応用の研究

代謝研究プラットフォーム

バイオテクノロジー研究室では、代謝研究システムに 5 アミノ 1mq ペプチドを注入するケースが増えています。この化学物質は、NAD+ 代謝が細胞機能にどのような影響を与えるかを理解するのに役立ちます。代謝疾患の研究者は、この化学物質を使用して NNMT 活性と NAD+ レベルを模倣します。この研究は、障害を理解し、支援する方法を特定するのに役立ちます。医薬品研究の取り組みは、治療標的を特定し検証する代謝研究手法から恩恵を受けています。この化学物質は、NAD+ 経路の変化が病気に関連した細胞特性にどのような影響を与えるかを研究するために製薬研究者によって使用されています。{10}}代謝の読み取り値は、目的の効果について薬物ライブラリを評価するためのハイスループット スクリーニング システムで使用されます。-これらの技術を使用すると、医薬品化合物をより迅速に見つけることができます. 5 アミノ 1mq ペプチド注射は、細胞と老化の理論を評価するために学術研究施設で利用されています。長寿研究者は、NAD+ の上昇がカロリー制限や運動と同じ効果があるかどうかをテストするためにこの薬を利用しています。これらの基礎科学研究は、代謝と細胞の健康を理解するのに役立ちます。

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再生医療の研究

細胞の自己修復能力は組織の成長に影響を与えます。再生医学の研究者は、代謝の最適化が組織の治癒を早めるかどうかを調査しています。筋肉、創傷、組織損傷の実験室モデルでは、化学物質の回復速度と品質がテストされます。

幹細胞の研究は有望です。代謝状態は幹細胞の機能に影響を与え、NAD+ レベルは細胞の分化と成長に影響を与えます。あ5アミノ1mqペプチド注射幹細胞培養に影響を与えるかどうかを調べるためにテストされました。初期の研究では、代謝制御が分化経路に影響を与え、幹細胞グループを保存する可能性があることが示唆されています。組織工学では、細胞、足場、シグナル伝達分子から機能的な組織を作成します。移植前の代謝最適化により、細胞の生存と統合が改善される可能性があります。代謝調節因子は、合成組織の機能を強化するために前臨床モデルでテストされています。

バイオテクノロジー製品開発

化合物の製造では、バイオテクノロジー研究用の純粋な試薬を製造します。特殊化学のサプライヤーは、高品質の研究リソースを提供します。-これらのツールを使用すると、世界中の研究機関が実験結果を再現できるようになります。品質管理により、各バッチが同一であり、不純物が含まれていないことが保証されます。修飾物質または同等の物質を必要とする研究者は、カスタム合成を使用します。有機合成では、構造類似体を作成して、構造活性関係を研究します。{6}これらの化学技術は、分子の形状が代謝や生物活動にどのような影響を与えるかを理解するのに役立ちます。分析化学は、化学物質の同定と純度を検証します。核磁気共鳴分光法、質量分析法、およびクロマトグラフィーにより、分子構造と不純物レベルを確認します。これらの科学サービスにより、専門家は十分に特徴づけられた材料を使用できるようになり、実験結果を再現できるようになります。{11}}

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結論

勉強する5アミノ 1mqペプチド注射細胞修復における研究は、代謝、工学、生物学の魅力的な融合です。 NNMT をブロックし、NAD+ を増加させることで、科学者は細胞の健康、修復、代謝を調べることができます。複数の実験モデル系は、遺伝子発現、ミトコンドリア機能、組織反応に対する複雑な影響を示しています。

私たちは科学についてさらに学ぶために研究を利用します。代謝疾患モデルから再生医療の研究まで、この化学物質は細胞の代謝が修復や機能にどのような影響を与えるかを示しています。高度な分析アプローチと綿密に計画された実験により、この分野が進歩します。-

今後の研究により、代謝調節が細胞機能にどのような影響を与えるかがさらに明らかになるはずです。バイオテクノロジーは進歩しているため、研究者は細胞修復を研究するためのより良い方法を見つけるでしょう。この研究は、科学者が細胞の健康、代謝、バイオテクノロジーを理解するのに役立ちます。

よくある質問

1. どのようなメカニズムで行われるのか5アミノ 1mqペプチド注入は細胞研究に影響を及ぼしますか?

この化学物質は主に、細胞の働きに関与する酵素であるニコチンアミド N- メチルトランスフェラーゼ (NNMT) をブロックすることで機能します。この遮断により NAD+ の量が増加し、サーチュイン (特に SIRT1 と SIRT3)、AMPK シグナル伝達、ミトコンドリア生合成経路などのいくつかの細胞経路がオンになります。これらのシステムは、細胞がエネルギーをどのように使用するか、ミトコンドリアがどのように機能するか、遺伝子がどのように発現するか、およびさまざまな修復プロセスがどのように機能するかに影響を与えます。管理された実験室環境では、代謝マーカー、ミトコンドリアDNA含有量、抗酸化防御システム、炎症時に信号を送るネットワークに影響を与えることが研究で示されています。

2. 研究者は通常、実験室環境でこの化合物をどのように使用しますか?

科学者は、研究の目的に応じて、さまざまな実験方法でこの化合物を使用します。細胞培養研究では、培地中の濃度が 10 ~ 50 μM であることが一般的であり、処理は 24 時間から数日間続きます。動物モデルの研究には、皮下注射が使用されます。用量は通常、体重 1 kg あたり 25 ~ 50 mg であり、実験の設定方法に応じて毎日または隔日で投与できます。研究者は、代謝因子、遺伝子発現の変化、ミトコンドリア機能、組織レベルでの影響など、さまざまなエンドポイントをチェックします。正確な手順は、研究課題、モデル システム、および使用される分析方法によって異なります。

3. 研究用化合物を調達する際に重要となる品質の考慮事項は何ですか?

研究をどれだけうまく繰り返すことができるかは、化合物がどれだけ純粋で一貫しているかに大きく左右されます。良好な材料は少なくとも 98% 純度である必要があり、これは HPLC、質量分析、NMR 分光法などのさまざまな診断方法を使用してチェックできます。バッチ間の均一性により、異なる研究でも同じ実験を確実に行うことができます。-ラボのコンプライアンス基準は、分析証明書、製品安全データシート、安定性に関する情報などの適切な書類によって裏付けられています。サプライヤーは、GMP 基準に準拠した品質管理システムを備え、製品の製造方法、保管方法、取り扱い方法についてオープンである必要があります。これらの品質要素は、実験と科学的結論の信頼性に直接影響します。

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BLOOM TECH - と提携して、信頼できる 5 アミノ 1MQ ペプチド注射のサプライヤーを獲得しましょう

BLOOM TECH は、最先端の生物工学研究のための特殊化学薬品を提供するリーダーです。{0}の認定プロバイダーとして5 アミノ 1mq ペプチド注射当社は、厳格な品質基準に従って製造され、米国食品医薬品局(FDA)、欧州医薬品庁(EMA)、カナダ食品検査庁(CFIA)の承認を受けた研究グレードの化学物質を提供しています。{0}当社の 100,000- 平方メートル- メートルの共同生産施設により、反復可能な研究結果に必要な高純度の材料を常に確保できます。当社は 12 年以上にわたって有機合成および医薬中間体に取り組んできたので、細胞研究アプリケーションにとって化合物が高品質であることがいかに重要であるかを知っています。

 

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参考文献

1

クラウス D、ヤン Q、コン D 他ニコチンアミド N- メチルトランスフェラーゼのノックダウンは、食事-によって引き起こされる肥満を防ぎます。自然. 2014;508(7495):258-262。

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Campagna R、Mateuszuk L、Wojnar-Lason K、他内皮内のニコチンアミド N- メチルトランスフェラーゼは、酸化ストレス-誘発の内皮損傷から保護します。 Biochimica et Biophysica Acta Molecular Cell Research. 2021;1868(1):118889。

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