幻灯二

米曲霉SHMCCD68978-赭曲霉SHMCCD69007-刺疣链霉菌SHMCCD59525

dNTP Mix是不可或缺的关键试剂,广泛应用于PCR扩增、cDNA合成、DNA测序、引物延伸反应等

Activated Protein C(APC,活化蛋白C)是一种由蛋白C在凝血酶和内皮细胞蛋白C受体(EPCR)作用下活化的丝氨酸蛋白酶。它在抗凝血、抗炎和细胞保护中发挥着重要作用。人类活化蛋白C的390 - 404片段是其功能的关键区域,包含多个生物活性位点。 抗凝机制 活化蛋白C的主要功能是调节血液凝固过程。它通过灭活因子Va和VIIIa,抑制凝血酶的生成,从而发挥抗凝作用。390 - 404片段在这一过程中起着核心作用,它与内皮细胞蛋白C受体(EPCR)结合,增强APC的抗凝活性。EPCR的结合不仅提高了APC的稳定性,还促进了其与因子Va和VIIIa的相互作用,从而更有效地抑制凝血过程。 抗炎与细胞保护 除了抗凝作用,活化蛋白C还具有抗炎和细胞保护功能。390 - 404片段能够激活蛋白酶激活受体-1(PAR-1),这一受体在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、血小板和白细胞。通过激活PAR-1,APC能够抑制炎症介质的释放,减少白细胞的黏附和迁移,从而减轻炎症反应。 此外,APC还通过390 - 404片段发挥细胞保护作用。

CD5通过与CD72等分子结合,调节免疫细胞的信号传导通路。

Kassinin 是一种从非洲撒哈拉以南地区的 Kassina 属蛙类皮肤分泌物中分离出来的速激肽家族成员。它由12个氨基酸组成,具有多种生物学功能,包括调节平滑肌收缩、血管舒张、神经递质释放以及参与神经信号传导。 生物学功能 平滑肌收缩:Kassinin 能够强烈收缩平滑肌组织,特别是在胃肠道和呼吸道。 血管舒张:它具有显著的血管舒张作用,能够增加血管通透性,导致血压下降。 神经信号传导:在神经系统中,Kassinin 作为神经递质或神经调质,参与疼痛感知和神经调节等生理过程。 免疫调节:Kassinin 还可能参与炎症反应,促进炎症介质的释放。 作用机制 Kassinin 主要通过与神经激肽受体(如 NK-2 受体)结合来发挥作用。它激活细胞内的信号转导通路,如磷脂酶 C-肌醇三磷酸(PLC-IP₃)途径,导致细胞内钙离子浓度升高,进而引发一系列细胞反应。 研究进展 近年来的研究发现,Kassinin 在心血管调节、胃肠道功能调节以及神经生理等方面具有重要作用。在心血管领域,其血管舒张作用为开发新型降压药物提供了思路。

IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。

重组生物素化人CXCL4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CXCL4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于炎症反应、血管生物学以及肿瘤微环境研究中。CXCL4(也称为血小板因子4,PF4)是一种C-X-C趋化因子,主要由血小板分泌,在炎症反应、血管生成和免疫细胞调节中发挥重要作用。 CXCL4的功能与作用 CXCL4是一种小分子趋化因子,最初被发现作为血小板颗粒的组成部分,参与血液凝固和炎症反应。它通过与细胞表面的糖胺聚糖(如肝素)结合,调节多种细胞功能。CXCL4能够吸引中性粒细胞和单核细胞到炎症部位,促进炎症反应。此外,CXCL4还具有抗血管生成作用,能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制新生血管的形成。在肿瘤微环境中,CXCL4的高表达与肿瘤的侵袭性和耐药性相关,可能通过调节肿瘤血管生成和免疫细胞浸润影响肿瘤进展。 重组生物素化CXCL4蛋白的优势 重组生物素化人CXCL4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

重组人 IL - 3 蛋白作为一种重要的造血和免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。

NAP-2(Neutrophil-Activating Protein-2),即中性粒细胞激活蛋白-2,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、NAP-2的结构与功能 NAP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,NAP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、NAP-2在炎症反应中的作用 在炎症反应中,NAP-2的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,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。 三、NAP-2在疾病中的作用 NAP-2在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,NAP-2能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

该衍生物还通过激活细胞内的生存信号通路(如PI3K/Akt通路),抑制细胞凋亡,从而减轻氧化应激损伤

重组人骨形态发生蛋白 - 7(Recombinant Human BMP - 7 Protein)是转化生长因子 - β(TGF - β)超家族的重要成员,因其在骨骼形成和组织再生中的关键作用而备受关注。BMP - 7在多种生理过程中发挥着重要作用,包括骨骼发育、软组织修复和器官再生。 一、在骨骼发育与修复中的作用 BMP - 7是骨骼发育和修复的关键因子。它能够诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,促进新骨的形成。在骨折治疗中,Recombinant Human BMP - 7已被证明能显著加速骨折愈合,减少愈合时间,尤其在复杂骨折和骨缺损修复中表现出色。此外,BMP - 7还被用于脊柱融合手术,提高手术成功率和患者恢复速度。 二、在软组织修复中的潜力 除了骨骼修复,BMP - 7在软组织修复中也显示出巨大潜力。它能够促进软骨细胞的增殖和分化,有助于软骨损伤的修复。在关节软骨损伤、肌腱损伤和韧带修复中,BMP - 7的应用有望改善组织功能,减轻患者痛苦。此外,BMP - 7还参与调节肾脏和肝脏的再生过程,为器官再生医学提供了新的思路。

这些位点通常是丝氨酸或苏氨酸残基,它们在PKG的催化下被磷酸化。

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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