幻灯二

还原糖检测试剂盒(斐林滴定法)-爪哇漏斗状侧耳(凤尾菇)SHMCCD67812-库德里阿兹威氏酵母SHMCCD54642

TROP-2 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌等。

脂肪动员激素(Adipokinetic Hormone,AKH)是一种由蝗虫的神经内分泌细胞产生的神经肽,主要在蝗虫的脂肪体中发挥作用,调节能量代谢。AKH在蝗虫中首次被发现,其主要功能是动员脂肪和碳水化合物,以满足飞行等高强度活动的能量需求。 结构与功能 AKH的结构在不同昆虫中有所不同,但其核心特征得以保留。蝗虫中的AKH-I是一个由10个氨基酸组成的多肽,其序列是pGlu-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-Gly-Thr-NH2。这种激素通过激活脂肪体中的脂解和糖原分解过程,增加循环中的能量物质,如二酰基甘油和海藻糖。 生理作用 AKH在蝗虫中扮演着类似哺乳动物中胰高血糖素的角色,能够提高血淋巴中的海藻糖水平,从而为飞行等高能耗活动提供能量。此外,AKH还参与调节蝗虫的心率和色素分布。 研究与应用 AKH的研究有助于理解昆虫如何调节能量代谢,以适应不同的生理需求。例如,在蝗虫中,AKH的分泌增加与飞行活动密切相关。这种激素的发现和研究,不仅为昆虫生理学提供了重要的见解,也为开发新的害虫管理策略提供了可能的靶点。

体外实验表明,该蛋白在 pH 7.4 条件下与 LDLR 胞外域的 KD 为 0.4 nM。

重组人白细胞介素-18受体1(Recombinant Human IL-18 R1)是白细胞介素-18(IL-18)的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-18 R1在调节免疫细胞的活化、增殖以及炎症反应中发挥着关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-18是一种多功能细胞因子,最初被发现具有类似干扰素-γ(IFN-γ)的诱导活性,因此也被称为“IFN-γ诱导因子”。它主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞分泌,通过与其受体IL-18 R1结合,激活多种免疫细胞,包括自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和巨噬细胞。IL-18能够促进这些细胞分泌细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)和趋化因子,从而增强免疫反应和炎症反应。此外,IL-18还在调节细胞凋亡和组织修复中发挥作用。 重组人IL-18 R1的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-18 R1蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。研究表明,IL-18 R1在多种免疫细胞表面表达,其功能对于维持免疫系统的稳态至关重要。

PACAP (1-38) 还参与调节胰岛素、胰高血糖素等激素的分泌,影响血糖水平和能量代谢。

重组人EPHA4蛋白(His Tag)(Recombinant Human EPHA4 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族。EPHA4在神经系统的发育、细胞间信号传导以及组织形成中发挥着重要作用,是研究神经生物学和疾病机制的关键工具。 EPHA4受体主要表达于神经系统,尤其是在神经元的轴突导向和突触形成过程中起着关键作用。它通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节神经元的迁移、分支和突触连接。EPHA4的信号传导对于维持神经系统的正常结构和功能至关重要,其异常表达或功能失调可能导致神经发育障碍和神经退行性疾病。 重组人EPHA4蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达EPHA4基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然EPHA4的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞信号传导和神经发育中的作用机制。研究人员可以利用重组EPHA4蛋白研究其与Ephrin配体的相互作用,以及其在神经元分化、轴突导向和突触可塑性中的功能。

PYY(3-36)作为一种关键的食欲调节因子,在维持能量平衡和控制体重方面发挥着重要作用。

Recombinant Mouse VLDLR Protein, His Tag(重组小鼠极低密度脂蛋白受体,带组氨酸标签)是一种在脂质代谢和神经发育中发挥关键作用的受体蛋白。VLDLR(极低密度脂蛋白受体)属于低密度脂蛋白受体(LDLR)家族,广泛参与脂质的摄取和代谢,尤其是在脑组织中。 在脂质代谢中的作用 VLDLR主要负责极低密度脂蛋白(VLDL)和低密度脂蛋白(LDL)的摄取和代谢。它通过识别和结合这些脂蛋白颗粒,将其内化并降解,从而调节细胞内的脂质水平。这一过程对于维持全身脂质代谢平衡至关重要。例如,在肝脏和脂肪组织中,VLDLR的活性有助于调节胆固醇和甘油三酯的水平,预防高脂血症的发生。 在神经发育中的作用 除了在脂质代谢中的关键作用,VLDLR在神经发育中也发挥重要作用。在中枢神经系统中,VLDLR参与髓鞘的形成和神经元的存活。髓鞘是包裹在神经纤维外的一层脂质膜,能够加速神经冲动的传导。VLDLR通过调节髓鞘蛋白的合成和脂质的供应,维持髓鞘的完整性和神经元的正常功能。此外,VLDLR还参与神经元的迁移和突触形成,影响大脑的发育和功能。

dNTP/dUTP Mixture 与尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG)联合使用可有效降解含dU的假阳性

在分子生物学实验中,DNA的完整性和准确性是实验成功的关键。Uracil-DNA Glycosylase(UDG)是一种能够特异性识别并修复DNA中尿嘧啶(U)的酶,广泛应用于PCR反应和其他DNA合成实验中。然而,传统的UDG在反应结束后需要额外的处理步骤来失活酶活性,以防止对后续实验的干扰。热敏感型UDG(Heat-labile UDG)的出现,为这一问题提供了高效的解决方案。特别是来自鳕鱼(Cod)的热敏感型UDG,以其独特的热失活特性和高效性,成为了分子生物学实验中的重要工具。 热敏感型UDG的独特特性 Uracil-DNA Glycosylase (Heat-labile, Cod) (1U/μl)是一种从鳕鱼中提取并经过工程改造的UDG。与传统的UDG不同,这种酶在高温条件下(通常在95℃)会迅速失活。这一特性使其在PCR反应中具有显著优势。在反应开始前,UDG可以有效去除引物或模板中的尿嘧啶,防止非特异性扩增。而在PCR反应的高温变性步骤中,UDG会自动失活,无需额外的处理步骤,从而简化了实验流程。

在分子生物学的舞台上,T7 RNA聚合酶以其卓越的性能和高效的转录能力备受瞩目。

重组小鼠基质细胞衍生因子 - 1α(Recombinant Mouse SDF - 1α,也称 CXCL12)是一种重要的趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节多种细胞的迁移和活性,影响组织的稳态和修复过程,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 SDF - 1α 的结构与功能 SDF - 1α 是一种单链多肽,分子量约为 10kDa。重组小鼠 SDF - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR4 和 CXCR7 受体结合,调节细胞的趋化性和功能。 在细胞迁移中的作用 SDF - 1α 在细胞迁移中发挥着重要作用。它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、神经干细胞和免疫细胞,向其浓度梯度高的区域迁移。研究表明,SDF - 1α 在胚胎发育、组织修复和炎症反应中具有不可替代的作用。例如,在伤口愈合过程中,SDF - 1α 能够显著促进内皮细胞和造血干细胞的迁移,加速伤口愈合。 在组织修复中的作用 SDF - 1α 在组织修复中也发挥着关键作用。它能够促进干细胞的归巢和分化,增强组织的修复能力。

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