酿酒酵母SHMCCD57381-就地堆肥地芽孢杆菌SHMCCD73796-蕨类保色液
甘油(Glycerol):含量为60%,用于增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,恒河猴)是一种重要的细胞因子,在恒河猴的免疫反应、炎症调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。由于恒河猴在生理和病理机制上与人类高度相似,TNF-α 在恒河猴模型中的研究对于理解人类疾病具有重要的参考价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由约 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。在恒河猴中,TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在恒河猴的炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 恒河猴作为灵长类动物模型,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。
它在中枢神经系统中发挥多种生理功能,是神经肽W(NPW)的主要活性形式。
MUC5AC是一种高分子量的黏液素(mucin),属于分泌性黏液素家族。它在人体的黏液屏障中发挥着关键作用,尤其是在呼吸道、胃肠道和生殖道等部位。MUC5AC通过其独特的结构和功能,保护黏膜表面免受病原体、颗粒物和有害物质的侵害。 结构特点 MUC5AC是一种高度糖基化的蛋白质,其分子结构包含一个中央的蛋白核心和多个糖链侧链。糖链侧链主要由O-糖基化的寡糖组成,这些糖链赋予MUC5AC高度的水溶性和黏性。MUC5AC的糖基化程度非常高,糖链占其总质量的约80%,这使得它能够在黏膜表面形成一层厚厚的黏液层,起到物理屏障的作用。 生理功能 MUC5AC的主要功能是维持黏膜表面的黏液屏障。在呼吸道中,MUC5AC与MUC5B共同构成了气道黏液的主要成分。它们通过与纤毛运动的协同作用,清除吸入的颗粒物和病原体,防止呼吸道感染。在胃肠道中,MUC5AC保护胃黏膜免受胃酸和消化酶的侵蚀,同时调节肠道微生物群的分布。 此外,MUC5AC还参与免疫反应。其糖链侧链能够与病原体表面的糖结合蛋白相互作用,阻止病原体黏附到宿主细胞上,从而抑制感染。
它可以通过增强自体间充质干细胞(MSCs)向受损软骨的募集,发挥保护作用。
Recombinant Human A2AR Protein-VLP(重组人 A2AR 蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛用于药物发现和生物医学研究。A2AR(腺苷 A2a 受体)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在中枢神经系统中作为神经调节剂发挥作用。 产品特性 Recombinant Human A2AR Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 Met1 至 Ser412 的氨基酸序列(Accession #P29274),预测分子量为 45.5 kDa。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/μg。它在 ELISA 实验中表现出良好的活性,能够与特定抗体结合,EC50 约为 0.02377 µg/ml。 应用领域 Recombinant Human A2AR Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 A2AR 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。 储存与使用 该产品应储存在 -85℃ 至 -65℃,从收到之日起可稳定保存 1 年。
在反应体系中加入PEG 6000可以显著提高其对平末端的连接效率。
4S GelBlue 核酸染料是一种高灵敏度、低毒性、稳定的荧光核酸染色试剂,广泛应用于核酸凝胶电泳实验中。它能够有效替代传统的溴化乙锭(EB)染料,提供更安全、更环保的染色方案。产品特点高灵敏度:4S GelBlue 能够检测低至 20 pg 的核酸条带,灵敏度高于传统染料。低毒性:该染料无法穿透细胞膜,具有极低的细胞毒性和诱变性,使用更加安全。稳定性高:在广泛的 pH 范围(3.0-10.0)和温度条件下保持稳定,适用于多种电泳缓冲系统。信噪比高:荧光信号强,背景信号低,能够提供清晰的电泳条带。操作简便:无需脱色或冲洗,可以直接使用紫外凝胶透射仪或蓝光切胶仪观察。使用方法4S GelBlue 提供两种染色方法:胶染法:在制备琼脂糖凝胶时,将 10000× 的 4S GelBlue 染料稀释至 1× 工作浓度(例如,每 50 mL 琼脂糖溶液中加入 5 μL 染料),混匀后倒入制胶器中。泡染法:电泳完成后,将凝胶浸入 3× 染色液中,室温振荡染色 10-60 分钟,无需脱色。
对于小于500 bp的DNA片段,检测信号可能较弱,建议使用其他染料如SYBR Green I。
Recombinant Human CLDN1(重组人 CLDN1)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生物学和病理学研究。CLDN1(Claudin-1)是紧密连接蛋白家族的一员,主要负责维持细胞间的紧密连接,调节细胞间的物质交换和信号传递。 CLDN1 的生理功能 CLDN1 是一种跨膜蛋白,主要表达在上皮细胞和内皮细胞中。它通过与其他紧密连接蛋白(如 CLDN2、CLDN3 和 CLDN4)相互作用,形成细胞间的紧密连接。这些紧密连接不仅维持细胞间的物理屏障,还调节离子和小分子的跨细胞运输。CLDN1 在维持组织完整性、调节细胞极性和信号传导中发挥关键作用。 CLDN1 在病理中的作用 CLDN1 的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,CLDN1 的表达水平变化与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。例如,在肝细胞癌中,CLDN1 的高表达与肿瘤的侵袭性和不良预后相关。此外,CLDN1 还在某些病毒的感染过程中发挥作用。例如,丙型肝炎病毒(HCV)通过与 CLDN1 结合进入宿主细胞,因此 CLDN1 也是研究 HCV 感染机制的重要靶点。
在感染过程中,细菌分泌的蛋白质能够与宿主细胞表面的受体结合,从而影响宿主细胞的生理功能。
人类生长素释放肽(Ghrelin)是一种由胃和胰腺产生的肽类激素,最初因其在刺激生长激素(GH)分泌中的作用而被发现。然而,随着研究的深入,Ghrelin在调节食欲、能量平衡和代谢中的关键作用逐渐被揭示,使其成为内分泌学和营养学研究的热点。 Ghrelin的发现与结构 Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。它是一种含有28个氨基酸的肽,通过其独特的酰化修饰(Ser3上的辛酰基)发挥生物活性。这种酰化修饰对于Ghrelin与其受体GHSR-1a的结合至关重要。 在食欲调节中的作用 Ghrelin是目前已知的唯一一种能够刺激食欲的胃肠激素。它主要由胃的X/A样细胞分泌,其水平在进食前升高,进食后迅速下降。这种模式表明Ghrelin在引发饥饿感和促进进食行为中起着重要作用。通过与下丘脑中的GHSR-1a受体结合,Ghrelin能够激活促食欲神经元,从而增加食物摄入。 对代谢的影响 除了调节食欲,Ghrelin还参与能量代谢的调节。研究表明,Ghrelin能够影响脂肪组织的分布和脂肪分解过程。
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