它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。
重组小鼠 MANF(Recombinant Mouse MANF,Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor)是一种重要的分泌蛋白,在细胞应激反应和神经保护中发挥着关键作用。它最初从中脑星形胶质细胞中分离出来,因其对多巴胺能神经元的营养作用而得名。 MANF 的结构与功能 MANF 是一种分泌蛋白,分子量约为20kDa。重组小鼠 MANF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。MANF 在细胞应激反应中发挥重要作用,特别是在内质网应激(ER stress)条件下。它能够调节细胞的生存和死亡,保护细胞免受应激损伤。 在神经保护中的作用 MANF 在神经保护中发挥着重要作用。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧等应激条件下。研究表明,MANF 对多巴胺能神经元具有显著的营养作用,能够保护这些神经元免受氧化应激和神经毒素的损伤。此外,MANF 还能够调节神经炎症反应,减轻炎症对神经元的损伤。 在细胞应激反应中的作用 MANF 在细胞应激反应中也发挥着关键作用。
p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。
Recombinant Human FGF-16(重组人成纤维细胞生长因子 16)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族成员在胚胎发育、细胞增殖与分化、组织修复以及肿瘤生长和侵袭等多种生物过程中发挥关键作用。FGF-16 是一种肝素结合生长因子,其核心结构域包含 120 个氨基酸,与其他 FGF 家族成员共享相似的三级结构。它与 FGF-9 的氨基酸序列同源性最高,达 73%,且在不同物种间具有高度保守性,人、小鼠和大鼠的 FGF-16 氨基酸序列同源性分别高达 99% 和 98.6%。 FGF-16 在胚胎发育和细胞增殖方面的作用尤为突出。它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用。此外,FGF-16 在出生后的心脏中优先表达,其表达调控与组织特异性染色质重塑和 DNA-蛋白质相互作用密切相关。在胚胎棕色脂肪组织中,FGF-16 也表现出显著的促有丝分裂活性,暗示其在胚胎棕色脂肪组织增殖中的重要作用。 在疾病治疗领域,FGF-16 的应用前景广阔。
在基础研究中,5'端腺苷酰化酶也为DNA和RNA的结构和功能研究提供了新的思路。
VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF165能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF165还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF165的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。
它还对 B 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞具有趋化作用。
2×TBE-Urea 上样缓冲液是一种专门用于变性核酸电泳的试剂,能够有效解除核酸的二级结构,使其保持单链构型,从而实现更清晰的电泳分离效果。组成成分 该缓冲液的主要成分包括:尿素(Urea):用于解除核酸的二级结构,保持核酸的单链状态。溴酚蓝(Bromophenol Blue) 和 二甲苯青(Xylene Cyanol FF):作为示踪染料,用于观察电泳的进程。Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,帮助样品沉入凝胶孔中。 使用方法样品处理:将 2×TBE-Urea 上样缓冲液与待测核酸样品按 1:1 比例混合,70℃加热 3-5 分钟,使核酸充分变性,之后立即置于冰上冷却。上样与电泳:将处理后的样品加入变性聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中,进行电泳。应用场景2×TBE-Urea 上样缓冲液主要用于单链 DNA(ssDNA)和 RNA 的变性凝胶电泳,广泛应用于基因分型检测(如 SSR 标记、AFLP、RFLP 等)。它不适用于非变性凝胶电泳或蛋白电泳。
重组猪IL-2蛋白广泛应用于免疫学研究和细胞培养中。
SDF-1β(Stromal Cell-Derived Factor-1β),即基质细胞衍生因子-1β,是一种重要的CXC趋化因子,通过CXCR4受体发出信号。SDF-1β与SDF-1α是选择性基因剪接产生的两种异构体,它们在多种生理和病理过程中发挥重要作用。 一、SDF-1β的结构与功能 SDF-1β由93个氨基酸组成,其C末端比SDF-1α多出4个氨基酸。SDF-1β对B细胞和T细胞具有趋化活性,能吸引这些细胞向特定部位迁移。此外,SDF-1β在血管生成中也起着关键作用,它对血液中蛋白水解作用具有更强的抵抗力,使其在高度血管化的器官中发挥重要作用。 二、SDF-1β在细胞迁移中的作用 SDF-1β通过与CXCR4受体结合,调节多种细胞的迁移和归巢。在骨髓中,它吸引造血干细胞和祖细胞,促进其归巢和分化。在组织损伤时,SDF-1β引导内皮细胞和干细胞向损伤部位迁移,促进血管新生和组织修复。 三、SDF-1β在疾病中的作用 SDF-1β在多种疾病中发挥重要作用。在骨关节炎中,滑液中SDF-1β水平升高,激活软骨细胞中的信号通路,导致细胞外基质降解和炎症因子释放。
dNTP/dUTP Mixture 与尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG)联合使用可有效降解含dU的假阳性
重组人白细胞介素 - 25(Recombinant Human IL - 25)作为细胞因子家族中的一员,近年来在免疫学和炎症研究领域逐渐崭露头角,展现出其独特的生物学功能和潜在的临床应用价值,成为生物医学研究的热点之一。 白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种由多种细胞产生的细胞因子,最初被发现与调节免疫细胞的活性和功能密切相关。它在免疫系统中发挥着复杂的调节作用,尤其是在抑制过度炎症反应和维持免疫稳态方面具有重要意义。研究表明,IL - 25 能够通过与特定受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的增殖、分化和细胞因子的分泌。它在抑制促炎细胞因子的产生、促进抗炎细胞因子的释放方面表现出显著的活性,对于控制慢性炎症和自身免疫性疾病的发展具有潜在的治疗潜力。 重组人 IL - 25 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。这使得科学家能够在体外深入研究 IL - 25 的生物学功能,探索其在不同疾病模型中的作用机制。
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