幻灯二

球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD53110-黑菇、烟色红菇-反硝化盐单胞菌Halomonasdenitrificans

通过抑制 IL - 36α 的活性或阻断其信号通路,有望减轻炎症反应,缓解疾病症状。

重组人成纤维细胞生长因子 - 10(Recombinant Human FGF - 10)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,具有广泛的生物学活性。FGF - 10在组织发育、细胞增殖和组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human FGF - 10,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在组织发育中的作用 FGF - 10在胚胎发育过程中对多种组织和器官的形成至关重要。它通过与FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞增殖和分化。FGF - 10在肺、肢体、肾脏和毛囊等器官的发育中起着关键作用。例如,在肺发育过程中,FGF - 10能够诱导支气管上皮细胞的增殖和分支,促进肺泡的形成。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human FGF - 10在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,FGF - 10的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,FGF - 10还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

髓鞘碱性蛋白(MBP)作为中枢神经系统髓鞘的关键成分,在维持神经信号传导和神经健康中发挥着重要作用。

组织激肽释放酶-1(Kallikrein-1,KLK1)是一种丝氨酸蛋白酶,属于激肽释放酶家族。它在人体的多种生理过程中发挥着关键作用,包括调节血压、炎症反应和组织修复。Kallikrein-1通过水解激肽原生成激肽,从而调节血管舒张和血压。此外,它还参与调节炎症反应和组织修复过程。 Kallikrein-1的功能 Kallikrein-1的主要功能是通过水解激肽原生成血管活性肽,如缓激肽。缓激肽能够引起血管舒张,增加血管通透性,从而调节血压。这一机制在维持心血管系统的正常功能中至关重要。此外,Kallikrein-1还能够通过其蛋白酶活性,调节炎症反应和组织修复过程。在炎症部位,Kallikrein-1能够促进炎症介质的释放,增强免疫细胞的浸润,从而加速炎症反应的进程。 重组Kallikrein-1的制备 在生物技术领域,重组Kallikrein-1的制备和应用逐渐受到关注。通过基因工程技术,科学家们可以在大肠杆菌或其他宿主细胞中表达带有His标签的Kallikrein-1(Kallikrein-1, His)。His标签是一种多组氨酸序列,可以用于通过金属螯合层析法纯化重组蛋白。

10 mg/ml EB溶液凭借其高灵敏度和操作简便性,成为核酸电泳实验中的重要工具。

TAT Peptide(转录激活因子TAT肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV)TAT蛋白的多肽片段,因其卓越的细胞穿透能力而被广泛研究和应用。TAT肽的序列通常为YGRKKRRQRRR,包含多个精氨酸和赖氨酸残基,这些碱性氨基酸赋予了TAT肽独特的细胞穿透特性,使其能够高效地进入各种细胞类型。 细胞穿透机制 TAT肽的细胞穿透能力主要依赖于其富含精氨酸和赖氨酸的序列,这些碱性氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进肽段与细胞膜的结合。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞表面受体的相互作用。这种多机制的穿透方式使得TAT肽能够在不同细胞类型中高效地传递药物、蛋白质和核酸等生物分子。 生物医学应用 TAT肽在生物医学领域具有广泛的应用前景。由于其能够穿透细胞膜,TAT肽被广泛用于药物递送系统,尤其是那些难以进入细胞的药物。例如,TAT肽可以与抗癌药物、基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)或小分子药物结合,提高药物的细胞内摄取效率,从而增强治疗效果。

WISP-1在癌症中的作用较为复杂,它既可以作为肿瘤抑制因子,也可以作为肿瘤促进因子。

重组大鼠胰岛素样生长因子-1(Recombinant Rat IGF-1)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素超家族。它在细胞增殖、分化、代谢调节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IGF-1是一种非糖基化的单链多肽,含有70个氨基酸,分子量约为7.6 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IGF-1通过与细胞表面的IGF-1受体结合,激活下游信号通路,如PI3K/AKT和MAPK通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。IGF-1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,IGF-1还参与调节代谢过程,促进蛋白质合成和脂肪分解,增强肌肉生长和修复。 应用与研究 重组大鼠IGF-1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。

随着对 PDGF-AA 功能的进一步研究,其在再生医学和组织工程领域的应用前景将更加广阔。

Recombinant Rhesus S100B(重组恒河猴S100B蛋白)是一种重要的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100B蛋白在多种生理过程中发挥关键作用,尤其是在神经系统和细胞生理中。 生物学功能 S100B蛋白主要由神经胶质细胞(如星形胶质细胞)和某些内皮细胞分泌。它在神经系统中具有多种功能,包括调节神经元的生长、分化和存活。S100B能够通过与钙离子结合,调节细胞内的钙信号传导,从而影响细胞的生理活动。此外,S100B还参与调节细胞的增殖、凋亡和炎症反应。 神经保护与损伤 在神经系统中,S100B蛋白具有神经保护作用。它能够促进神经元的存活和修复,特别是在脑损伤和神经退行性疾病中。例如,在缺血性脑损伤模型中,S100B的表达增加,有助于减轻损伤后的神经元死亡。然而,S100B的过度表达也可能与某些病理状态相关,如在阿尔茨海默病中,S100B的异常积累可能加剧神经炎症和神经元损伤。 细胞生理与疾病 S100B蛋白在细胞生理中也发挥重要作用。它能够调节细胞的增殖和凋亡,通过影响细胞周期蛋白和凋亡相关蛋白的活性。此外,S100B还参与调节细胞的迁移和黏附,影响细胞的运动能力。

BD-3在多种上皮组织中广泛表达,尤其在角质形成细胞和呼吸道上皮细胞中表达量较高。

Egg Laying Hormone (ELH) 是一种由腹足纲软体动物 Aplysia(海兔)的神经内分泌细胞(袋细胞)合成和分泌的神经肽激素。ELH 在调控 Aplysia 的产卵行为中起着关键作用,能够引发一系列复杂但固定的行为模式。 作用机制 ELH 是一种由 36 个氨基酸组成的多肽,其前体蛋白在袋细胞中合成,并通过一系列的后处理过程生成具有生物活性的 ELH。当 ELH 被释放到体腔液中时,它能够激活多个神经节中的神经元,从而引发产卵行为。研究表明,ELH 不仅可以直接作用于生殖腺(如卵巢和精巢),促进卵子的释放,还能影响中枢神经系统中的神经元活动,进而调节与产卵相关的行为。 产卵行为调控 ELH 诱导的产卵行为包括多个阶段,如停止运动、抑制摄食、增加呼吸泵动、头部摆动以及最终的卵子沉积。在产卵过程中,ELH 通过激活特定的神经元,如口腔神经节中的神经元,来抑制摄食行为。此外,ELH 还可能通过影响脚神经和阴茎神经的活动,控制产卵期间头部的特征性运动。

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