拟螺卷毛壳-DL1000-Gluta固定液(2%)
尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫反应中发挥着关键的调节作用。它主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响,尤其在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用。 IL-4的生物学功能 IL-4在小鼠免疫系统中的主要功能包括: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。这种调节作用有助于防止过度的炎症损伤。 小鼠模型中的应用 小鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。
电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。
Phe-Met-Arg-Phe(简称 FMRF)是一种由四个氨基酸组成的多肽,因其在调节神经活动和生理功能中的重要作用而备受关注。FMRF 最初是从软体动物的神经组织中分离出来的,其名称来源于其氨基酸序列:苯丙氨酸(Phe)、蛋氨酸(Met)、精氨酸(Arg)和苯丙氨酸(Phe)。这种多肽在无脊椎动物和脊椎动物的神经系统中广泛存在,发挥着多种重要的生理功能。 神经调节作用 FMRF 在神经系统中发挥多种调节作用。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,在无脊椎动物中,FMRF 被发现能够调节心脏的收缩频率和强度,通过作用于心脏神经节中的神经元,影响心脏的节律。此外,FMRF 还参与调节感觉神经元的活动,影响疼痛感知和触觉反应。 心血管调节作用 FMRF 在心血管系统中也具有重要的调节功能。它能够引起血管舒张,降低血压,这一作用在调节心血管功能中至关重要。通过激活血管平滑肌细胞上的受体,FMRF 促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。此外,FMRF 还能够调节心脏的收缩力,影响心输出量。 免疫调节作用 近年来,FMRF 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。
NAP-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。
BRD2(Bromodomain-containing protein 2)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、细胞周期控制和细胞分化等重要生物学过程。BRD2通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。BRD2 (65-459aa) 是BRD2蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域,具有重要的生物学功能。 BRD2的功能与结构 BRD2蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录活性。BRD2通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。此外,BRD2还参与细胞周期的调控,特别是在G1期和S期的转换中发挥重要作用。 BRD2 (65-459aa)的功能片段 BRD2 (65-459aa) 是BRD2蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。
重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。
Myomodulin(肌调蛋白)是一种存在于软体动物、昆虫和腹足动物中的神经多肽,具有调节神经和肌肉活动的重要功能。其分子式为 C36H67N11O8S2,分子量约为 846.12。 作用机制 Myomodulin 的主要功能是调节多种离子通道,包括钾离子(K⁺)、钠离子(Na⁺)和钙离子(Ca²⁺)。它通过增强超极化激活的阳离子电流(Ih)和抑制电生钠钾泵(Na⁺/K⁺ pump),影响神经元的周期和尖峰频率。此外,Myomodulin 还能引起胶质细胞膜上的膜外向电流,并增加 K⁺ 传导性。 在多种生物中,Myomodulin 能够调节心脏神经元的搏动周期和放电频率。例如,在水蛭(Hirudo medicinalis)的中枢神经系统中,Myomodulin 被认为可以介导巨型胶质细胞对 Leydig 神经元刺激的反应。 生物学功能 Myomodulin 在神经肌肉调节中发挥着关键作用。它能够增强肌肉收缩的幅度和放松速率,这在软体动物的摄食和运动中尤为重要。此外,Myomodulin 还可能参与神经-肌肉接头处的信号传递调节,影响神经递质的释放和肌肉对神经刺激的反应性。
在使用前,需将 25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液稀释至所需浓度(如 6× 或 5×)。
Octreotide(奥曲肽,SMS 201-995)是一种合成的八肽生长抑素类似物,因其对生长抑素受体的高亲和力和较长的半衰期而被广泛应用于临床治疗。它模拟了天然生长抑素的生理功能,但具有更强的稳定性和更持久的作用效果。 作用机制与生理功能 Octreotide 通过与生长抑素受体(主要是 SSTR2 和 SSTR5)结合,抑制多种激素的分泌,包括生长激素(GH)、促甲状腺激素(TSH)、胰岛素、胰高血糖素和胃泌素等。这种广泛的抑制作用使其在多种内分泌疾病的治疗中具有重要价值。 在胃肠道,Octreotide 能够抑制胃酸分泌和胃肠运动,减少胰液和胆汁的分泌,从而减轻急性胰腺炎的症状和控制胃肠道出血。此外,它还具有一定的免疫调节作用,能够影响炎症细胞的活性和细胞因子的释放。 临床应用 Octreotide 的临床应用广泛,主要用于治疗以下疾病: 肢端肥大症和巨人症:通过抑制生长激素的过度分泌,Octreotide 可以显著减轻患者的症状,改善生活质量。 内分泌肿瘤:如胰岛素瘤、胃泌素瘤和类癌瘤等,Octreotide 可以控制肿瘤引起的激素过度分泌,缓解症状。
BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。
重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种关键的细胞因子,广泛应用于干细胞研究和临床治疗。为了提高其在实验中的可操作性和检测便利性,许多重组蛋白产品会在其结构中加入His Tag(组氨酸标签)。这种标签不仅增强了蛋白的稳定性和纯度,还便于通过金属离子亲和层析进行纯化和检测。 His Tag的优势 His Tag是一种由6个组氨酸残基组成的短肽序列,通常被添加到目标蛋白的N端或C端。由于其对金属离子(如镍或钴)具有高度亲和力,His Tag使得重组蛋白的纯化过程更加高效和便捷。通过金属离子亲和层析,可以快速从复杂混合物中纯化出目标蛋白,纯度可达95%以上。此外,His Tag的存在还便于通过Western Blot等技术进行检测,提高了实验的准确性和可靠性。 生物学功能 重组人SCF蛋白,带有His Tag,保留了天然SCF的生物学活性。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进干细胞的增殖和分化。SCF在多种细胞类型的生长和发育中发挥关键作用,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。
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