马克思克鲁维酵母-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50721-Recombinant Human EPHA4 Protein, His Tag
LoxP位点是一个34bp的DNA序列,包含两个13bp的反向重复序列和一个8bp的间隔区。
Recombinant Human IGF-BP4(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白4)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员。IGF-BP4在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥关键作用,对细胞生长、发育和代谢具有重要影响。 调节IGF的生物活性 IGF-BP4的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP4可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP4还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP4在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够抑制IGF与其受体的结合,从而调节IGF的信号传导。 在生长发育中的作用 IGF-BP4在胚胎和儿童的生长发育中扮演重要角色。它通过调节IGF的生物活性,促进骨骼和软组织的生长。研究表明,IGF-BP4水平的变化与儿童的生长速度密切相关,其水平的异常可能与生长迟缓或过度生长有关。此外,IGF-BP4在胎盘发育中也发挥重要作用,调节胎儿的营养供应和生长。
尽管 PRP 的研究还处于初级阶段,但其在神经内分泌调节中的潜在作用已经引起了科学家们的广泛关注。
在现代生物医学研究的浩瀚星空中,Recombinant Human(重组人)相关技术犹如一颗璀璨的明星,照亮了众多科研领域的前行道路。重组人技术的核心在于利用先进的生物工程技术,将人类基因导入适宜的宿主细胞(如细菌、酵母或哺乳动物细胞等),通过这些宿主细胞的高效表达系统,大量生产具有特定功能的人类蛋白质。这一技术的出现,不仅极大地推动了基础生物学研究的深入,更为临床医学的发展带来了前所未有的变革。 在基础研究层面,重组人蛋白质为细胞信号通路、细胞代谢、免疫反应等复杂生物学过程的研究提供了关键工具。以重组人胰岛素为例,它与天然胰岛素具有相同的氨基酸序列和生物活性,可用于模拟体内胰岛素的生理功能,帮助科学家深入探究胰岛素在血糖调节中的作用机制,以及其与相关受体的相互作用。此外,重组人抗体的制备也为免疫学研究开辟了新天地,使得研究人员能够更精准地识别和研究各种抗原-抗体反应,进而揭示免疫系统的复杂调控网络。 在临床医学领域,重组人技术更是成果斐然。重组人胰岛素的广泛应用,为糖尿病患者带来了更为安全、有效的治疗选择,极大地改善了患者的生活质量。
它不仅为科学家提供了研究人类免疫系统的新工具,也为未来的医学突破奠定了坚实的基础。
Neuropeptide Y (13-36) 是神经肽Y(NPY)的一个关键活性片段,由24个氨基酸组成。它保留了NPY的大部分生物活性,广泛应用于神经科学和生理学研究中。NPY (13-36) 在调节食欲、能量平衡、心血管功能和情绪等方面发挥着重要作用。 生物学功能 食欲调节:NPY (13-36) 是一种强效的食欲刺激因子。它通过作用于下丘脑的特定受体,增加食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。研究表明,NPY (13-36) 的水平与肥胖和厌食症等饮食障碍密切相关。 心血管功能:NPY (13-36) 参与心血管系统的调节。它可以通过激活血管平滑肌中的受体,引起血管收缩,从而调节血压。此外,NPY (13-36) 还可以影响心脏的收缩力和节律。 情绪和应激反应:NPY (13-36) 在调节情绪和应激反应中也具有重要作用。它通过作用于大脑中的特定区域,影响焦虑、抑郁和应激反应。研究表明,NPY (13-36) 的水平与应激相关的精神疾病密切相关。 记忆和学习:NPY (13-36) 还参与记忆和学习过程。它通过调节神经元的兴奋性和突触可塑性,影响学习和记忆的形成。
在胰岛素的生物合成过程中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。
Protease-Activated Receptor-2, Amide(PAR2酰胺)是一种高效的蛋白酶激活受体-2(PAR2)激动剂肽,其序列是Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-NH2(SLIGKV-NH2),能够模拟PAR2的束缚配体,激活细胞内信号通路。 作用机制 PAR2属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,其独特之处在于通过蛋白水解激活。激活PAR2的蛋白酶(如胰蛋白酶、类胰蛋白酶和凝血因子VIIa/Xa)会切割受体的细胞外氨基末端结构域,暴露出一个“束缚配体”,该配体随后与受体的激活域相互作用,启动细胞内信号级联。SLIGKV-NH2作为一种合成激动剂肽,无需酶促裂解即可激活PAR2,因此被广泛用于研究PAR2的生理功能。 功能与应用 PAR2在多种炎症和自身免疫性疾病的发病机制中发挥作用,广泛表达于人体多种组织和细胞中。激活PAR2可以引发细胞内钙离子释放、细胞因子分泌和细胞黏附分子表达等生物学效应。例如,在内皮细胞中,PAR2介导的钙离子释放能够激活一氧化氮合酶,扩张血管,降低血压。然而,PAR2的激活也可能促进炎症反应,如诱导细胞因子释放和黏附分子表达。
L - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。
Recombinant Human IHH Protein(重组人印度刺猬蛋白,IHH)是Hedgehog信号通路中的关键成员,属于Hedgehog家族。IHH在骨骼发育、软骨细胞分化和骨形成中发挥重要作用,因其在胚胎发育和疾病中的关键作用而备受关注。 在骨骼发育中的作用 IHH在骨骼发育过程中,特别是在软骨内骨化过程中起着关键作用。它由软骨细胞产生,调节软骨细胞的增殖、分化和成熟。IHH通过与甲状旁腺激素相关蛋白(PTHrP)形成反馈机制,间接调节软骨细胞的分化速率。在IHH缺失的情况下,PTHrP表达减少,导致软骨细胞过早肥大,骨骼发育异常。 与疾病的关系 IHH基因的突变与多种骨骼疾病相关,如短指症A1型(BDA1)。这种疾病是由于IHH基因的突变导致的,影响手指和脚趾的发育。此外,IHH信号通路在某些癌症的发展中也可能发挥作用,例如在黑色素瘤中,IHH信号通路的激活与c-Myc的上调有关。 重组蛋白的应用 重组人IHH蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究,帮助科学家探索IHH在骨骼发育和疾病中的作用机制。
除了在发育过程中的作用,WISP-1还在组织修复和再生中发挥重要作用。
在荧光定量PCR(qPCR)实验中,探针法因其高特异性和高灵敏度而备受青睐,尤其适用于需要精确检测目标基因的实验场景。然而,某些qPCR仪器(如部分ABI系列)需要高浓度的ROX参考染料来校正孔间荧光信号的差异,以确保定量的准确性和重复性。为此,Probe qPCR Mix (2×, High ROX)应运而生,它为这些特定需求提供了完美的解决方案。 高浓度ROX的重要性 ROX参考染料在qPCR实验中扮演着关键角色,它能够校正由于仪器荧光检测系统的波动、反应体系的差异以及孔间位置的差异所导致的非特异性荧光信号。对于某些qPCR仪器,高浓度的ROX是实现精准定量的必要条件。Probe qPCR Mix (2×, High ROX)中的ROX浓度经过精确调整,能够满足这些仪器对高浓度ROX的需求,从而有效提高定量的准确性和重复性。 产品特点 优化的反应体系:Probe qPCR Mix (2×, High ROX)含有优化的反应缓冲液、dNTPs、Mg²⁺、热启动Taq DNA聚合酶以及其他必要的成分。
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