Ultra-Long Master Mix (2×) 对高GC含量能够有效扩增这些难以处理的片段
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的造血生长因子,广泛参与造血细胞的增殖、分化和存活。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-3(Human IL-3, CHO-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-3的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由T细胞和肥大细胞产生,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。 CHO细胞表达的优势 CHO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:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-3的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-3的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
M-CSF 的研究对于血液病和免疫相关疾病的治疗有着深远的意义。
IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,大鼠)是一种在大鼠体内广泛存在的多肽类激素,它在生长发育、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。由于大鼠在生理和病理机制上与人类有许多相似之处,IGF-I(大鼠)的研究不仅有助于理解其在大鼠体内的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要的参考。 结构与功能 IGF-I 是一种与胰岛素具有高度同源性的多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内。大鼠 IGF-I 的氨基酸序列与人类 IGF-I 高度相似,这使得大鼠成为研究 IGF-I 功能的理想模型。IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。IGF-I 通过与 IGF-I 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。 生长发育中的作用 在大鼠的生长发育过程中,IGF-I 起着至关重要的作用。它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是大鼠幼崽生长的关键因素。研究表明,IGF-I 缺乏的大鼠会出现显著的生长迟缓现象,表现为体重减轻、骨骼发育不良和肌肉量减少。此外,IGF-I 还在大鼠的神经发育中发挥重要作用,影响神经细胞的增殖和分化。
TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。
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。
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在生物医学研究中,IGF-BP-4(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 4,人源,带组氨酸标签)正逐渐受到关注。它是一种重要的细胞外调节蛋白,能够与胰岛素样生长因子(IGF)结合,从而调节 IGF 的生物活性,对细胞的生长、分化和存活等过程起着关键作用。 IGF-BP-4 是 IGF 结合蛋白家族的重要成员之一,其主要功能是调节 IGF-1 和 IGF-2 的生物活性。IGF-1 和 IGF-2 是两种重要的生长因子,它们在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用。IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。例如,在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。在成年个体中,IGF-BP-4 也参与维持组织的稳态和修复受损组织。 IGF-BP-4(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。
它们在病毒生命周期中扮演着关键角色,尤其是在病毒基因组的复制和转录过程中。
Axltide是一种基于小鼠胰岛素受体底物1(IRS-1)的多肽片段,具体对应于其氨基酸序列的第979至989位。其氨基酸序列为KKSRGDYMTMQIG,分子量约为1514.77道尔顿。这种多肽因其在多种激酶反应中的底物特性而备受关注,能够被Axl、DDR2、Mst1和JAK2等激酶磷酸化。 作用机制 Axltide的主要功能是作为研究工具,用于分析激酶活性和信号传导通路。它通过与特定激酶结合并被磷酸化,帮助科学家了解这些激酶在细胞信号传导中的作用。例如,Axltide常被用于研究Axl激酶的活性,Axl是一种受体酪氨酸激酶,在细胞存活、增殖和迁移中发挥重要作用。 应用领域 Axltide在生物医学研究中具有广泛的应用。它不仅用于基础研究,帮助科学家探索激酶的功能和调控机制,还在药物开发中发挥重要作用。例如,通过使用Axltide作为底物,研究人员可以筛选和评估潜在的激酶抑制剂,为癌症和其他疾病的治疗提供新的策略。 研究进展 目前,Axltide在多种实验中被广泛应用。它被用于体外激酶反应实验,以评估不同化合物对激酶活性的影响。
DNA Marker VII用于验证质粒酶切后的片段大小,确保酶切反应的完整性,快速估算DNA片段
在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。
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