幻灯二

短小芽孢杆菌SHMCCD72909-western转移缓冲液(10×,尼龙膜)-马赛肠杆菌

RcView 吖啶橙核酸染料不仅适用于DNA和RNA的凝胶电泳分析,还可用于细胞染色实验。

10 mg/ml的溴化乙锭(Ethidium Bromide,EB)溶液是一种常用的核酸染料,广泛应用于分子生物学实验中,尤其是在DNA和RNA的琼脂糖凝胶电泳检测中。 EB是一种多环芳烃荧光小分子,能够嵌入核酸的碱基对之间。当EB与双链DNA(dsDNA)结合时,荧光强度会增强约25倍,与双链RNA(dsRNA)结合时,荧光强度增强约21倍。这种特性使得EB在低浓度下(如10 µg/ml)染色后无需脱色处理,即可在紫外光下清晰观察到核酸条带。 在使用10 mg/ml EB溶液进行电泳时,通常有两种染色方法: 电泳前染色:在制胶时加入EB,使其工作浓度达到0.5 µg/ml。例如,每100 ml的琼脂糖凝胶溶液中加入5-10 µL的10 mg/ml EB溶液,混匀后倒胶。 电泳后染色:将电泳后的凝胶浸泡在含有0.5 µg/ml EB的电泳缓冲液或水中,染色15-45分钟。 需要注意的是,EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。此外,EB废液应按照实验室标准进行净化处理后再丢弃,以避免环境污染。

SYBR Green I是qPCR中常用的荧光染料,能够实时监测DNA扩增过程,广泛用于基因表达分析

IL-3(白细胞介素-3)是一种重要的造血生长因子,主要由T细胞和肥大细胞产生,对造血干细胞和多种免疫细胞的增殖、分化和存活具有关键作用。IL-3在维持造血系统的正常功能和免疫反应中发挥着重要作用。 一、IL-3的结构与功能 IL-3是一种单链多肽,分子量约为15 kDa。它通过与其受体IL-3R结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。IL-3R主要在造血干细胞、巨核细胞和肥大细胞等细胞类型中表达。IL-3能够支持多种造血细胞的生长,包括红细胞、粒细胞和巨核细胞的前体细胞。 二、IL-3在造血与免疫调节中的作用 IL-3在造血干细胞的增殖和分化中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的扩增,增强其对其他生长因子的响应,从而维持造血系统的正常功能。此外,IL-3还参与调节免疫系统的发育,特别是在肥大细胞和巨核细胞的生成中。IL-3能够诱导肥大细胞的成熟和功能发挥,增强其脱颗粒和释放炎症介质的能力,从而在过敏反应和免疫防御中发挥作用。 三、IL-3在疾病中的作用 IL-3在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。

此外,Flt-3L-His在小鼠模型中的应用也为研究自身免疫性疾病提供了新的视角。

IKKγ NBD Inhibitory Peptide是一种高度特异性的NF-κB抑制剂,通过阻断IKKγ/NEMO结合域(NBD)与IKKα和IKKβ之间的相互作用,有效抑制TNF-α诱导的NF-κB激活。这种抑制机制对于研究NF-κB信号通路及其在炎症、免疫反应和细胞存活中的作用具有重要意义。 一、作用机制 IKKγ(也称为NEMO)是IKK复合体的关键组成部分,该复合体包括IKKα、IKKβ和IKKγ三个亚基。IKKγ作为复合体的支架蛋白,通过其NBD与IKKα和IKKβ相互作用,稳定IKK复合体的结构并促进其功能。IKKγ NBD Inhibitory Peptide能够特异性地结合到IKKγ的NBD上,阻断IKKγ与IKKα和IKKβ之间的相互作用,从而抑制IKK复合体的形成和功能。这种阻断作用进一步阻断了TNF-α等炎症因子诱导的NF-κB激活。 二、抗炎与神经保护作用 IKKγ NBD Inhibitory Peptide在多种炎症性疾病和神经系统疾病中展现出显著的抗炎和神经保护作用。研究表明,该抑制肽能够显著降低炎症反应,减轻组织损伤。

它特别适合于需要在载体任意位置插入片段的实验,例如基因编辑、突变导入和基因合成等。

TECK(Thymus-Expressed Chemokine,胸腺表达趋化因子),也称为CCL25,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。TECK广泛存在于多种细胞和组织中,特别是在胸腺和小肠上皮细胞中表达较高。 TECK的结构与功能 TECK是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TECK的主要受体是CCR9,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 TECK在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向胸腺和肠道迁移,从而增强免疫反应。例如,在胸腺中,TECK的表达有助于T细胞的发育和成熟。在肠道中,TECK的表达有助于调节肠道免疫反应,维持肠道稳态。 在免疫调节中的作用 TECK不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。此外,TECK在淋巴组织的发育和维持中也发挥重要作用,特别是在胸腺和肠道相关淋巴组织中。

与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。

心源性调节因子-1(CT-1,Cardiotrophin-1)是一种多功能细胞因子,最初在小鼠胚胎心脏中被发现。它在心血管系统和骨骼系统的发育、维持和修复中发挥着重要作用。CT-1通过激活JAK/STAT信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,从而在多种生理和病理过程中发挥作用。 CT-1的功能与机制 CT-1的主要功能是促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。它通过与gp130受体结合,激活JAK/STAT信号通路,促进心肌细胞的生长和分化。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的形成和修复,有助于维持心血管系统的稳定。 在骨骼系统中,CT-1通过调节成骨细胞的活性,促进骨质形成,从而在骨骼发育和修复中发挥重要作用。研究表明,CT-1能够刺激成骨细胞的增殖和分化,增加骨密度,预防骨质疏松症。 临床应用与研究 近年来,CT-1在心血管疾病和骨骼疾病的治疗中的应用逐渐受到关注。在心血管疾病中,CT-1通过促进心肌细胞的增殖和存活,改善心脏功能,减轻心肌损伤。

它不仅在细胞生理过程中扮演着重要角色,还在生命科学研究中具有广泛的应用价值。

睫状神经营养因子(CNTF,Ciliary Neurotrophic Factor)是一种重要的神经营养因子,广泛存在于人体的神经系统中。它在神经元的存活、分化和再生中发挥着关键作用,尤其在视神经和运动神经元的保护方面具有显著效果。CNTF的重组蛋白(Human CNTF,HEK 293-expressed)通过在人类胚胎肾细胞(HEK 293)中表达,为研究和治疗神经退行性疾病提供了有力的工具。 CNTF的功能 CNTF的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它通过与神经元表面的CNTF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的存活和轴突的生长。CNTF在视神经和运动神经元的保护方面尤为重要,能够显著减轻神经退行性疾病中的神经元损伤。 此外,CNTF还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,从而减轻神经炎症。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF的这些功能使其成为一种潜在的治疗靶点。 HEK 293细胞与重组蛋白表达 HEK 293细胞是一种常用的人类胚胎肾细胞系,因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力而被广泛用于重组蛋白的生产。

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