幻灯二

厦门假交替单胞菌-Recombinant Exendin-4-杏鲍菇

这些细胞在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。

KGF(角质细胞生长因子,Keratinocyte Growth Factor),也被称为FGF-7,是成纤维细胞生长因子(FGF)家族中的一员。KGF在人体多种细胞和组织中发挥着重要作用,尤其是在上皮细胞的生长、分化和修复过程中。 KGF的结构与功能 KGF是一种多肽类生长因子,主要由成纤维细胞分泌,其受体是FGFR2-IIIb。KGF通过与FGFR2-IIIb结合,激活下游信号通路,促进上皮细胞的增殖、分化和存活。这种作用在维持上皮组织的完整性方面至关重要。 KGF在组织修复中的作用 KGF在组织修复和再生方面具有显著的促进作用。在皮肤损伤、烧伤和溃疡等情况下,KGF能够刺激角质形成细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,KGF在黏膜组织的修复中也发挥重要作用,例如在口腔黏膜损伤和胃肠道溃疡的愈合过程中。 KGF在疾病治疗中的应用 KGF的这些特性使其在医学领域具有广泛的应用前景。例如,重组人KGF(rhKGF)已被用于治疗口腔黏膜炎、皮肤烧伤和慢性溃疡等疾病。在临床试验中,rhKGF显示出良好的疗效和安全性,能够显著缩短伤口愈合时间,减轻患者的痛苦。

它可以用于评估抗菌药物的效果,以及探索与感染相关的疾病模型。

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。

CaM结合肽1的设计往往基于已知的CaM靶蛋白的结合序列,通过模拟这些序列来实现与CaM的高效结合。

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。

In-Fusion Cloning Kit 可用于单片段或多片段的克隆,克隆效率高达95%以上。

在荧光定量PCR(qPCR)实验中,确保实验结果的准确性和可靠性是至关重要的。SYBR Green qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)结合了低浓度ROX校正功能和UDG防污染技术,为研究人员提供了一种高效、精准且可靠的qPCR解决方案,特别适用于需要高特异性和高灵敏度的实验场景。 低浓度ROX与UDG技术的双重优势 SYBR Green qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)整合了两种关键技术:低浓度ROX参考染料和UDG(尿嘧啶-DNA糖基化酶)防污染系统。低浓度ROX能够有效校正孔间荧光信号的差异,确保荧光定量的准确性,特别适用于某些需要低浓度ROX的qPCR仪器(如部分ABI系列)。而UDG技术则通过降解含有尿嘧啶的DNA,防止实验室中的PCR产物污染,从而减少假阳性结果,提高实验的可靠性。 产品特点 低浓度ROX校正:该试剂盒中的ROX浓度经过优化,适用于需要低浓度ROX的qPCR仪器。低浓度ROX能够有效校正孔间荧光信号的差异,同时避免高浓度ROX可能带来的背景荧光干扰。

GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。

Lamprey Gonadotropin-Releasing Hormone (LGnRH)-III 是从海七鳃鳗(Petromyzon marinus)中分离出的一种促性腺激素释放激素(GnRH)亚型。其氨基酸序列是:pGlu-His-Trp-Ser-His-Asp-Trp-Lys-Pro-Gly-NH₂。这种激素在七鳃鳗的生殖调控中发挥重要作用,通过与垂体前叶细胞表面的促性腺激素释放激素受体(GnRHR)结合,激活细胞内的信号转导通路,促使垂体前叶细胞合成和释放促性腺激素(如促卵泡生成素FSH和促黄体生成素LH),进而调控七鳃鳗的生殖过程。 抗肿瘤活性 LGnRH-III 不仅在生殖调控中发挥作用,还显示出显著的抗肿瘤活性。作为一种弱的GnRH激动剂,LGnRH-III能够直接抑制肿瘤细胞的生长和增殖,诱导肿瘤细胞凋亡,并调节免疫系统功能。研究表明,LGnRH-III在多种肿瘤细胞中具有抗增殖作用,包括乳腺癌、前列腺癌和结肠癌细胞。此外,通过化学修饰,如二聚化和与聚合物结合,可以进一步提高LGnRH-III的抗肿瘤活性。

重组蛋白通常在HEK293等细胞系中表达,确保其结构和功能与天然EGFR高度相似。

Ovine IFN-τ(绵羊干扰素τ)是一种新型的I型干扰素,由滋养层细胞分泌,是绵羊母体识别妊娠的关键信号。与其它I型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相比,IFN-τ具有相似的免疫抑制和抗病毒活性,但细胞毒性更低。 功能与作用机制 IFN-τ通过与细胞表面的受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种干扰素刺激基因(ISGs)的表达,从而发挥其抗病毒和免疫调节功能。在绵羊子宫内膜中,IFN-τ能够抑制雌激素受体α和催产素受体基因的表达,同时诱导ISGs的表达。此外,IFN-τ还能调节MHC I类和II类分子的表达。例如,在小鼠脑血管内皮细胞(CVE)中,IFN-τ能够上调MHC I类分子的表达,同时下调IFN-γ诱导的MHC II类分子的表达,这表明IFN-τ在中枢神经系统(CNS)炎症调节中具有潜在的治疗价值。 跨物种活性与抗病毒能力 IFN-τ不仅在绵羊中发挥作用,还具有跨物种活性。研究表明,重组绵羊IFN-τ对多种病毒具有抗病毒活性,包括人类乳头瘤病毒、人类免疫缺陷病毒、猫免疫缺陷病毒、绵羊慢病毒和口蹄疫病毒。这种广泛的抗病毒能力使其在抗病毒治疗中具有潜在的应用前景。

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