燕麦赤霉Gibberellaavenacea-特基拉芽孢杆菌SHMCCD53058-暗红灰链霉菌
Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。
Bst DNA Polymerase, Large Fragment 是一种来源于嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)的重组酶,具有5′→3′ DNA聚合酶活性和强大的链置换能力,但缺乏5′→3′核酸外切酶活性。这种酶在等温扩增技术中表现出色,广泛应用于环介导等温扩增(LAMP)、滚环扩增(RCA)、全基因组扩增(WGA)等场景。产品特性 链置换能力:具有强大的链置换活性,能够在等温条件下高效扩增DNA。高灵敏度:能够在低浓度模板下实现高效的DNA扩增。温和反应条件:最佳反应温度为65℃,可在50-68℃的温度范围内稳定工作。高耐盐性:在高盐环境中表现出良好的活性,适合处理复杂的生物样本。无核酸酶残留:无DNA内切酶和外切酶活性,确保反应的特异性和可靠性。应用场景环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。高GC含量DNA测序:适用于高GC含量的DNA模板的测序。
例如,一些研究发现,Exendin-4能够改善心血管功能,减少心血管事件的发生。
Angiotensin I(血管紧张素I)是一种由10个氨基酸组成的多肽,是肾素-血管紧张素系统(Renin-Angiotensin System, RAS)的关键前体分子。它在调节血压、维持体液平衡和心血管功能中发挥着重要作用。Angiotensin I通过一系列酶促反应转化为具有生物活性的Angiotensin II,从而在生理和病理过程中发挥作用。 结构与功能 Angiotensin I的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu,这种序列使其能够被血管紧张素转换酶(ACE)进一步水解,生成具有生物活性的Angiotensin II。Angiotensin I本身活性较低,但其转化产物Angiotensin II在调节血压和心血管功能中具有重要作用。 肾素-血管紧张素系统的调节 Angiotensin I是肾素-血管紧张素系统的核心组成部分。肾素由肾小球旁细胞分泌,作用于肝脏产生的血管紧张素原,将其转化为Angiotensin I。
T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程
SAMS Peptide(SAMS多肽)是一种特异性的AMPK(AMP活化蛋白激酶)底物多肽,因其在细胞信号传导和代谢调节中的重要作用而备受关注。其氨基酸序列为His-Met-Arg-Ser-Ala-Met-Ser-Gly-Leu-His-Leu-Val-Lys-Arg-Arg,简写为HMRSAMSGLHLVKRR。 SAMS Peptide的主要功能是作为AMPK的合成肽底物,用于检测AMPK的活性。它基于乙酰辅酶A羧化酶上Ser79周围的序列设计,通过将Ser77替换为丙氨酸,消除了蛋白激酶A(PKA)的磷酸化位点,从而提高了对AMPK的特异性。这种设计使得SAMS Peptide能够被AMPK快速磷酸化,为研究AMPK的活性提供了一种灵敏且便捷的工具。 在生物医学研究中,SAMS Peptide被广泛应用于细胞实验和体外研究。它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。此外,SAMS Peptide的高纯度(HPLC纯度≥98.0%)和稳定的化学性质使其成为理想的实验材料。
脂联素的表达和分泌受到多种因素的调控,包括饮食、运动和遗传因素。
ATP(腺苷三磷酸)是一种极为稳定的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM ATP溶液(无核酸酶)是一种经过严格测试的产品,确保不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,适用于多种实验。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,确保实验的可靠性。 无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。 稳定保存:在-20℃条件下可稳定保存2年,避免反复冻融。 适用范围广:适用于体外转录、RNA合成与扩增、激酶反应等多种实验。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 激酶反应:作为能量供体,支持激酶活性。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低ATP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。
CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的细胞因子,在小鼠的造血和免疫调节中发挥着关键作用。通过研究小鼠IL-3,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 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。在小鼠模型中,IL-3的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 造血研究:通过在小鼠模型中研究IL-3的作用机制,科学家们可以更好地理解造血细胞的增殖和分化过程。IL-3能够促进骨髓造血功能的恢复,治疗骨髓衰竭和再生障碍性贫血等疾病。 免疫调节:IL-3在免疫调节中的作用使其成为研究自身免疫性疾病和炎症性疾病的重要工具。
适用性强:既可用于预制凝胶染色(胶染法),也可用于电泳后染色(泡染法),兼容多种核酸类型。
Thrombin Receptor Agonist(凝血酶受体激动剂)是一类能够激活血小板表面凝血酶受体(PARs,蛋白酶激活受体)的分子,广泛应用于医学研究和临床治疗。凝血酶是血液凝固过程中的关键酶,它不仅能够将可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白,还能够激活多种凝血因子和血小板,从而放大凝血过程。 作用机制 凝血酶受体激动剂主要通过直接激活血小板和其他细胞表面的凝血酶受体来发挥作用。这些受体属于G蛋白偶联受体,当被激活时,会触发一系列细胞内信号通路,导致血小板聚集、凝血因子分泌以及形成的血栓稳定。例如,合成的凝血酶受体激动剂肽(TRAPs)能够模拟凝血酶的作用,直接与PARs结合并激活它们。 临床应用 凝血酶受体激动剂在临床上主要用于管理出血性疾病。例如,在血友病等凝血因子缺乏或功能障碍的患者中,这些激动剂能够促进血栓形成和稳定,从而预防过度出血。在手术过程中,凝血酶受体激动剂也常被用于控制术中和术后出血,外科医生可能会将这些药物局部应用于手术部位,以促进快速凝血并减少出血风险。 此外,凝血酶受体激动剂在心血管疾病治疗中也有潜在应用。
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