随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
干细胞因子(SCF,小鼠)是一种重要的细胞生长因子,在小鼠的干细胞增殖、分化和存活过程中发挥着关键作用。它在生物医学研究中具有重要应用,尤其是在干细胞生物学和血液学领域。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在小鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 疾病研究与应用 SCF 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些血液疾病中,SCF 的水平变化可能导致造血功能异常,影响血液细胞的生成。此外,SCF 在某些癌症中的作用也引起了研究者的关注。
Probe qPCR Mix 采用快速反应体系,能够在短时间内完成扩增反应,大大提高了实验速度
[Met⁵]-Enkephalin(甲硫氨酸脑啡肽)是一种由 5 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 [Met⁵]-Enkephalin 通过激活中枢神经系统中的δ-阿片受体(DOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,[Met⁵]-Enkephalin 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 DOR,从而产生显著的镇痛效果。此外,[Met⁵]-Enkephalin 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 [Met⁵]-Enkephalin 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 [Met⁵]-Enkephalin 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的类似物。这些类似物在动物模型中显示出显著的镇痛效果,且副作用较少,有望成为未来疼痛管理的新选择。
这些区域的神经纤维广泛投射到脑干的导水管周围灰质(PAG),并在PAG中形成密集的神经网络。
重组食蟹猴FSHB蛋白(His Tag)是一种重要的生殖激素,属于促性腺激素家族。FSHB(促卵泡激素β亚基)是促卵泡激素(FSH)的组成部分,与α亚基结合形成完整的FSH,对生殖系统的正常发育和功能维持起着关键作用。因此,重组食蟹猴FSHB蛋白的开发为生殖健康研究提供了重要的工具。 FSH主要由垂体前叶分泌,通过血液循环作用于性腺,调节生殖细胞的发育和性激素的合成。在女性中,FSH促进卵泡的生长和发育,调节雌激素的分泌;在男性中,FSH支持精子发生,维持精子的生成和成熟。此外,FSH的异常分泌与多种生殖系统疾病密切相关,如多囊卵巢综合征(PCOS)、卵巢功能衰竭和男性不育等。 重组食蟹猴FSHB蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FSHB蛋白可用于体外实验,研究其在生殖细胞发育和激素合成中的具体作用机制。
它可以通过基因工程技术大量生产,为研究和临床应用提供了便利。
Calcitonin Gene-Related Peptide(CGRP,降钙素基因相关肽)是一种由 37 个氨基酸组成的生物活性肽,主要由感觉神经元和血管内皮细胞分泌。在大鼠中,CGRP 的研究为我们理解其在疼痛感知和血管调节中的作用提供了重要线索。 疼痛感知中的关键角色 CGRP 在疼痛感知中发挥着重要作用。它通过作用于感觉神经元上的 CGRP 受体,促进神经递质的释放,从而增强疼痛信号的传递。CGRP 的释放与炎症反应密切相关,局部组织损伤或炎症会刺激 CGRP 的分泌,导致疼痛加剧。因此,CGRP 被认为是慢性疼痛和偏头痛等疼痛性疾病的关键介质。 血管调节功能 CGRP 还在血管调节中扮演着重要角色。它是一种强效的血管舒张剂,能够通过激活血管平滑肌细胞上的 CGRP 受体,增加细胞内环磷酸腺苷(cAMP)水平,从而引起血管舒张。这一作用在偏头痛的发作机制中尤为重要,因为偏头痛发作时常常伴随颅内血管的扩张。 医学应用与研究前景 CGRP 的研究不仅有助于理解疼痛和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。
重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。
Recombinant Human IL-23R Protein, hFc Tag 是一种重要的重组蛋白,广泛应用于免疫学和炎症研究领域。IL-23R(白细胞介素-23受体)是IL-23的受体亚基之一,主要表达于T细胞、NK细胞和某些髓系细胞表面,在调节Th17细胞的分化和功能中发挥关键作用。该受体与IL-12Rβ1共同组成IL-23的功能性受体复合物,参与调控多种自身免疫性疾病的发生与发展。 本蛋白采用重组DNA技术,在哺乳动物细胞中表达,融合了人IgG1的Fc标签(hFc Tag),不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A/G亲和层析进行纯化。hFc标签还可用于后续的免疫检测、ELISA、Western blot等实验,提升实验的灵敏度和重复性。 Recombinant Human IL-23R Protein, hFc Tag 可用于研究IL-23/IL-23R信号通路在炎症反应、自身免疫病(如银屑病、炎症性肠病、类风湿性关节炎)中的作用机制。此外,该蛋白还可用于筛选和评估靶向IL-23R的治疗性抗体或小分子药物,是药物开发和基础研究中不可或缺的工具。
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。
Oligo(dT)₂₅ mRNA磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,专门用于从总RNA或细胞裂解液中快速纯化mRNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的Oligo(dT)₂₅序列与mRNA的poly(A)尾特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。 工作原理 Oligo(dT)₂₅磁珠表面修饰了生物素化的Oligo(dT)₂₅序列,这些序列能够特异性结合mRNA的poly(A)尾。当样本与磁珠混合后,mRNA通过碱基互补配对与Oligo(dT)₂₅结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除杂质后,用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、cDNA文库构建、高通量测序等。 快速高效:整个提取过程仅需15分钟,操作简便。 无需洗脱:提取产物中的磁珠可以不洗脱而直接用于下游实验。 可重复使用:磁珠可再生并多次使用,降低了实验成本。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需使用无RNase的塑料制品和枪头。 磁珠保存:磁珠应避免干燥,使用前需充分混匀。 裂解液处理:样本裂解时需快速操作,避免RNA降解。
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