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银耳CGMCC5.466-暗黑中华单胞菌SHMCCD72421=ATCC13752=BCRC10953=CCUG23838=CIP102365=DSM20127=KCTC3377=LMG3814=NBRC12670-Recombinant Rat GDNF Protein

深入研究FGL2蛋白的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

Recombinant Biotinylated Human Alkaline Phosphatase (Germ type)(生物素标记的重组人类碱性磷酸酶[胚型])是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞分化、骨骼发育以及相关疾病机制提供了重要的工具。胚型碱性磷酸酶(ALPL)是碱性磷酸酶家族中的一种亚型,主要在胚胎发育过程中表达,尤其是在骨骼和牙齿的矿化过程中发挥关键作用。此外,ALPL也在某些细胞类型(如成骨细胞和某些肿瘤细胞)中表达,参与细胞分化和代谢调节。 在骨骼发育中,ALPL通过水解磷酸酯和磷酸酰胺,促进骨骼的矿化过程。其活性水平与骨骼的健康状态密切相关。在某些骨骼疾病(如佝偻病和软骨病)中,ALPL的活性可能受到抑制,导致骨骼矿化异常。此外,ALPL在某些肿瘤(如成骨肉瘤)中的异常表达也引起了广泛关注。例如,在成骨肉瘤中,ALPL的高表达可能与肿瘤细胞的分化和侵袭能力相关,因此被认为是潜在的肿瘤标志物。 生物素标记技术为ALPL的研究提供了强大的支持。

这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。

血管内皮生长因子受体2(VEGF R2)是血管生成过程中的关键分子,其在胚胎发育、组织修复以及肿瘤血管生成中发挥着至关重要的作用。Recombinant Rhesus Macaque VEGF R2(重组恒河猴VEGF R2蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究VEGF R2的功能及其在血管生成中的作用提供了有力支持。 VEGF R2是血管内皮生长因子(VEGF)的主要受体之一,主要表达于血管内皮细胞表面。当VEGF与其结合后,VEGF R2通过激活下游信号通路(如PI3K-Akt和MAPK通路),促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管生成。在生理条件下,VEGF R2介导的血管生成对于胚胎发育和组织修复至关重要;然而,在病理状态下(如肿瘤生长),VEGF R2的异常激活会导致病理性血管生成,为肿瘤的生长和转移提供营养支持。因此,VEGF R2已成为抗肿瘤治疗的重要靶点之一。 重组恒河猴VEGF R2蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的血管生成机制提供了独特的实验工具。

产品中已含有1×Loading Buffer,可直接取2-5 μl上样,无需额外处理,使用极为便捷

[Des-Arg9]-Bradykinin 是一种合成的缓激肽(Bradykinin)类似物,通过去除天然缓激肽第9位的精氨酸(Arg)而得名。这种修饰使得[Des-Arg9]-Bradykinin在某些生物学特性上与天然缓激肽有所不同,特别是在稳定性和受体选择性方面。[Des-Arg9]-Bradykinin在心血管疾病、炎症反应和疼痛管理等领域的研究中具有重要应用。 缓激肽的作用机制 缓激肽是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,主要通过激活B1和B2两种缓激肽受体来发挥其生物学作用。缓激肽能够引起血管扩张、增加血管通透性、促进炎症反应和引起疼痛。这些作用使得缓激肽在心血管疾病、炎症和疼痛管理中具有重要的生理和病理意义。 [Des-Arg9]-Bradykinin的结构与功能 [Des-Arg9]-Bradykinin的氨基酸序列通常为:Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe。这种类似物通过去除天然缓激肽第9位的精氨酸,改变了其与缓激肽受体的结合特性和生物活性。

Bradykinin 的研究不仅有助于理解炎症和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。

Recombinant Mouse BD-3(重组小鼠β-防御素3)是一种重要的抗菌肽,属于β-防御素家族。这种多肽由41个氨基酸组成,分子量约为4.6 kDa。它在小鼠的先天免疫系统中发挥着关键作用,具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗多种病原体,包括革兰氏阳性菌、阴性菌和某些病毒。 生物活性与功能 重组小鼠BD-3通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥其抗菌作用。此外,它还能够激活免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-3被广泛用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,它被用于研究其对不同病原体的抑制效果,以及在炎症反应和组织修复中的作用。此外,BD-3在研究皮肤疾病和某些感染性疾病中的表达差异时也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BD-3通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-18°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存2-7天。

In-Fusion Cloning Kit 是一种基于同源重组原理的无缝克隆技术,广应用于分子生物。

在分子生物学实验中,长片段DNA的扩增一直是PCR技术的重要挑战。Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)凭借其卓越的长片段扩增能力和预混染料的便捷性,成为了这一领域的理想选择。 Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)是一种专为长片段DNA扩增设计的预混反应体系,其核心成分为Ultra-Long DNA Polymerase。这种聚合酶融合了多种酶的特性,能够在单次反应中高效扩增长达40 kb甚至更长的DNA片段。这种能力使其在基因组学研究、全基因合成以及复杂基因组区域的分析中具有无可比拟的优势。 与无染料版本不同,Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)在配方中加入了预混染料。这种设计使得实验人员在完成PCR反应后可以直接进行凝胶电泳分析,无需额外添加上样缓冲液。预混染料不仅节省了操作步骤,还减少了因手动添加缓冲液而导致的误差,提高了实验的重复性和可靠性。此外,染料的加入也便于实验人员在电泳过程中实时观察扩增产物的迁移情况,从而更直观地评估PCR反应的效果。

它通过作用于脂肪细胞上的GHSR-1a受体,促进脂肪的储存,并在一定程度上影响脂肪细胞的大小和数量。

在分子生物学研究中,RNA的修饰和功能分析是理解基因表达调控的关键环节之一。Poly(A)聚合酶加尾试剂盒(Poly(A) Polymerase Tailing Kit)作为一种高效、便捷的实验工具,为科学家们提供了研究RNA功能和调控的有力支持。 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴。Poly(A)尾巴在RNA的稳定性和翻译效率中起着重要作用,例如,它能够保护RNA免受核酸酶的降解,增强RNA与核糖体的结合能力,从而提高蛋白质的合成效率。 试剂盒的优势 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒通过优化反应条件,确保了Poly(A)加尾的高效率和特异性。试剂盒中包含了所有必要的酶、缓冲液和底物,用户只需按照说明书进行简单的操作步骤,即可完成RNA的加尾反应。这种高效性和便捷性使得Poly(A)聚合酶加尾试剂盒在实验室中得到了广泛应用。

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