幻灯二

Recombinant Mouse FGF-8 Protein-Ghrelin, rat-杀蝗金龟子绿僵菌

通过抑制FZD7的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。

Physalaemin 是一种从无尾目两栖动物(如火腹蟾蜍)的皮肤分泌物中分离出来的神经肽。它属于速激肽家族,具有多种生物活性,包括调节心血管功能、胃肠动力和疼痛感知等。Physalaemin 的研究在神经科学和药理学领域具有重要意义。 生物学功能 心血管功能:Physalaemin 能够引起血管扩张,降低血压。它通过激活血管内皮细胞中的速激肽受体,释放一氧化氮(NO)和前列环素(PGI2),从而舒张血管平滑肌。这种作用使其在心血管疾病的研究中具有潜在的应用价值。 胃肠动力:Physalaemin 可以调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动。它通过激活胃肠道中的速激肽受体,增强神经元的兴奋性和信号传导,从而调节胃肠动力。这一特性使其在胃肠动力障碍的研究中具有重要意义。 疼痛感知:Physalaemin 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的速激肽受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Physalaemin 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 研究与应用 Physalaemin 的研究在多个领域取得了重要进展。

后染时,将电泳后的凝胶浸泡在稀释后的染色液中,室温振荡染色10-30分钟。

Recombinant Human IGF-2(重组人胰岛素样生长因子2)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子(IGF)家族。IGF-2在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织修复中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 细胞生长与发育 IGF-2通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育过程中对器官形成和组织分化至关重要。IGF-2能够刺激多种细胞类型的增殖,包括成纤维细胞、成骨细胞、神经细胞等,从而促进组织的生长和修复。 代谢调节 IGF-2不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-2还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。 重组蛋白的应用 重组人IGF-2蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。在实验室研究中,重组IGF-2蛋白被用于研究其在细胞增殖、分化和代谢调节中的作用机制。

这一过程对于激活初始 T 细胞、调节免疫应答的强度和特异性具有重要意义。

白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在大鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组大鼠IL-6(Rat IL-6, HEK 293-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-6的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:HEK 293细胞表达的IL-6在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。

在反应体系中加入PEG 6000可以显著提高其对平末端的连接效率。

甲酰胺加样缓冲液(10×)是一种10倍浓缩的RNA上样缓冲液,广泛应用于RNA电泳实验中。它以溴酚蓝为指示剂,稀释至1×后比重仍然较大,加样后易下沉,且颜色清晰可见,起到电泳指示的作用。产品特性主要成分:去离子甲酰胺、溴酚蓝、EDTA等。保存条件:2-8℃避光保存,有效期为12个月。用途:专用于RNA电泳,能够提供清晰的指示,便于观察RNA条带。使用方法稀释:将10×甲酰胺加样缓冲液与RNA样品按1:9的比例混合,稀释至1×使用。电泳操作:将混合后的样品直接加入RNA胶内进行电泳。注意事项分装使用:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。避免RNase污染:操作过程中需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。个人防护:操作时需佩戴实验服和一次性手套,以确保安全。开封后尽快使用:试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

重组人DLL3蛋白(His Tag)是研究Notch信号通路调控的重要工具。

[Glu1]-Fibrinopeptide B(简称Fib-B或纤维蛋白肽B)是一种在凝血过程中发挥关键作用的小肽。它是纤维蛋白原(Fibrinogen)在凝血酶(Thrombin)作用下裂解产生的片段之一,其序列以谷氨酸(Glu)开头,因此得名[Glu1]-Fibrinopeptide B。 纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。当组织损伤或血管破裂时,凝血酶被激活,它迅速作用于纤维蛋白原,将其分解为纤维蛋白单体和两个小肽片段:[Glu1]-Fibrinopeptide A和[Glu1]-Fibrinopeptide B。其中,[Glu1]-Fibrinopeptide B的释放标志着凝血过程的启动。 [Glu1]-Fibrinopeptide B的释放具有重要的生理意义。首先,它的释放使得纤维蛋白原转变为纤维蛋白单体,这些单体进一步聚合并交联形成稳定的纤维蛋白凝块,从而实现止血和伤口愈合。其次,[Glu1]-Fibrinopeptide B本身具有生物活性,它可以与血小板表面的受体结合,促进血小板的聚集和活化,进一步增强凝血过程。

研究人员正在探索通过修饰和改性来降低其毒性和免疫原性,同时保留其生物活性。

在生物化学的微观世界中,Poly(U)聚合酶以其独特的功能和作用机制,成为RNA合成领域的一位“独特艺术家”。这种酶能够催化合成多聚尿苷酸(Poly(U))序列,为生命科学的研究提供了重要的工具和模型。 Poly(U)聚合酶是一种特殊的酶,它能够以尿苷三磷酸(UTP)为底物,在特定的条件下合成多聚尿苷酸(Poly(U))链。这种酶的活性不依赖于DNA模板,而是通过自身的催化机制直接合成特定的RNA序列。这种特性使得Poly(U)聚合酶在研究RNA合成机制、RNA结构与功能等方面具有独特的价值。 在分子生物学研究中,Poly(U)聚合酶被广泛应用于多种实验。例如,它可以用来合成用于研究RNA结构的模型分子,帮助科学家们了解RNA的二级结构和三级结构。此外,Poly(U)聚合酶合成的Poly(U)序列还可以用于研究RNA与蛋白质的相互作用,以及RNA在细胞内的代谢过程。这些研究对于理解基因表达调控和蛋白质合成机制具有重要意义。 Poly(U)聚合酶的活性和反应条件也受到科学家们的广泛关注。研究表明,酶的活性受到多种因素的影响,包括反应温度、pH值、离子浓度等。

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