幻灯二

黄暗青霉SHMCCD67429-爪哇漏斗状侧耳(凤尾菇)SHMCCD67812- 康宁木霉(基因组DNA)

GCP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。

重组大鼠表皮生长因子(Recombinant Rat EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠EGF是一种非糖基化的单链多肽,含有53个氨基酸,分子量约为6.2 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/AKT通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。EGF在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,EGF还具有促进伤口愈合和组织修复的功能,能够加速受损组织的再生。 应用与研究 重组大鼠EGF广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估药物对细胞生长的影响,以及开发新型的组织修复策略。例如,在皮肤烧伤和创伤修复研究中,EGF被证明能够显著促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。

它广泛应用于分子克隆、基因工程以及高通量测序(NGS)文库构建等领域。

GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),也称为CXCL1,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由巨噬细胞、中性粒细胞和某些上皮细胞分泌,参与调节免疫细胞的迁移和激活。 GRO-α的结构与功能 GRO-α是一种小分子蛋白,由95个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。GRO-α的主要作用是吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 在炎症反应中的作用 GRO-α在炎症反应中起着重要作用。它能够促进中性粒细胞和单核细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。此外,GRO-α还能够增强这些细胞的吞噬能力,促进病原体和受损细胞的清除。 在疾病中的作用 GRO-α的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-α的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,GRO-α在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移,通过调节免疫细胞的迁移和功能,影响肿瘤免疫逃逸。

产品中预混了低浓度的ROX参考染料,适用于多种qPCR仪器平台,无需额外添加ROX,减少了实验误差

T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入特定的氨基酸突变(如R55K和K227Q),在保持高效连接活性的同时,显著降低了RNA的非特异性连接问题。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接活性:能够高效连接预腺苷化的单链DNA或RNA。 低背景连接:突变型酶减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无核酸酶污染:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 热稳定性高:某些突变体在较高温度(如45℃和50℃)下仍保持较高的连接活性。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。

CGRP 的释放与炎症反应密切相关,局部组织损伤或炎症会刺激 CGRP 的分泌,导致疼痛加剧。

Myelin Basic Protein (MBP) 是一种在中枢神经系统(CNS)和周围神经系统(PNS)髓鞘中含量丰富的蛋白质,对于维持髓鞘结构的完整性和神经冲动的快速传导至关重要。MBP (68-82) 是 MBP 的一个特定肽段,其氨基酸序列为 Ser-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-Lys-Val-Leu-Pro-Gly-Lys-Val-Leu-Pro-Gly-Lys,在神经免疫学研究中具有重要意义。 作用机制与生物学功能 MBP (68-82) 在实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型中被广泛研究。EAE 是一种模拟人类多发性硬化症(MS)的动物模型,通过免疫动物以 MBP 或其肽段来诱导。MBP (68-82) 是诱导 EAE 的主要致敏表位之一,能够激活 CD4⁺ T 细胞,引发针对髓鞘的自身免疫反应。这些 T 细胞在激活后会迁移到 CNS,攻击髓鞘,导致神经功能障碍。 MBP (68-82) 诱导的免疫反应不仅涉及 T 细胞,还涉及 B 细胞和抗体的产生。在某些情况下,抗 MBP (68-82) 抗体可以与 CNS 中的髓鞘结合,进一步加剧炎症和损伤。

它通过激活 gp130 信号通路,促进细胞的增殖和存活。

重组人 Noggin 蛋白(Recombinant Human Noggin Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,在骨骼发育、组织修复和多种生理过程中发挥着关键调节作用。Noggin 通过抑制骨形态发生蛋白(BMP)信号通路,调节细胞的增殖、分化和凋亡,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 Noggin 最初被发现是一种在胚胎发育中调节骨骼形成的因子。它通过与 BMP 家族成员(如 BMP - 2、BMP - 4 和 BMP - 7)结合,抑制其信号传导,从而调节骨骼、软骨和其他组织的发育。Noggin 在胚胎期和成年期的多种组织中表达,包括骨骼、软骨、神经组织和皮肤等。除了在骨骼发育中的作用,Noggin 还参与调节神经系统的发育和修复,促进神经再生和突触可塑性。 重组人 Noggin 蛋白的制备利用基因工程技术实现,通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白具有高纯度和生物活性,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 Noggin 蛋白可用于深入研究其在骨骼发育、组织修复和神经再生中的具体机制。

防御素是一类具有抗菌活性的小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。

TARC(Thymus and Activation-Regulated Chemokine,胸腺及活化调节趋化因子),也称为CCL17,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。TARC广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 TARC的结构与功能 TARC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。TARC的主要受体是CCR4,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 TARC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炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,TARC的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 TARC不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。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。

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