p53基因是人类中最著名的TSG之一,它在超过50%的癌症中发生突变或失活。
Neurotensin (8-13) 是一种从神经降压素(Neurotensin, NTS)中提取的六肽片段,其氨基酸序列为 Tyr-Tyr-Leu-Asp-Ile-Leu。神经降压素是一种由13个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、胃肠功能和心血管功能。Neurotensin (8-13) 保留了神经降压素的部分生物活性,是研究其功能和作用机制的重要工具。 生物学功能 神经调节:Neurotensin (8-13) 能够调节神经元的兴奋性和信号传导。它通过与神经降压素受体(NTSR1和NTSR2)结合,影响神经递质的释放,从而调节神经传递。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:Neurotensin (8-13) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的神经降压素受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Neurotensin (8-13) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 胃肠功能:Neurotensin (8-13) 参与胃肠功能的调节。
它能够促进巨噬细胞的吞噬作用,增强自然杀伤细胞的活性,从而帮助犬类更好地抵御病原体的入侵。
在分子生物学和生物技术领域,末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,TdT)是一种极为重要的工具酶,以其独特的功能在DNA末端修饰和标记中发挥着关键作用。特别是高浓度的TdT(20U/μl),因其高效的活性和精准的修饰能力,成为实验室中不可或缺的“精准工匠”。 高浓度TdT的特性 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种依赖于DNA末端的酶,能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA链的3'末端。与大多数DNA聚合酶不同,TdT不需要模板来指导核苷酸的添加,这使得它能够在DNA末端添加任意序列的核苷酸。高浓度的TdT(20U/μl)具有更高的活性,能够在较短的时间内完成高效的末端修饰。 广泛的应用 高浓度TdT在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA末端标记中,TdT被用于添加放射性或荧光标记的核苷酸,从而生成用于杂交实验的标记探针。在DNA测序中,TdT可以用于添加特定的核苷酸序列,帮助确定DNA的末端结构。此外,TdT还被用于DNA片段的连接和修复,通过在DNA末端添加特定的核苷酸序列,促进DNA片段之间的连接。
dUTP常用于PCR、qPCR、RT-PCR等反应中替代dTTP,可有效去除污染产物,避免假阳性
在生物医学研究中,标签技术(Tagging Technology)是一种广泛应用于蛋白质定位、功能研究和相互作用分析的重要手段。Rhodopsin Epitope Tag(视紫红质表位标签)作为一种新型的标签系统,近年来因其独特的性质和广泛的应用前景而备受关注。 Rhodopsin Epitope Tag的结构与功能 Rhodopsin Epitope Tag源自视紫红质(Rhodopsin),这是一种在视网膜中参与光信号转导的膜蛋白。视紫红质的表位(Epitope)是其与抗体特异性结合的区域,而Rhodopsin Epitope Tag正是基于这一区域设计的。该标签通常由视紫红质的特定氨基酸序列组成,能够被特异性抗体识别,从而实现对目标蛋白的检测和定位。 Rhodopsin Epitope Tag的主要优势在于其高度的特异性和稳定性。由于视紫红质在进化上高度保守,其表位序列在不同物种中具有高度相似性,这使得基于该表位的抗体能够广泛应用于多种生物系统。
总之,IL - 10 作为一种重要的免疫调节因子,在人体免疫系统中具有多种生物学功能。
Glucagon-Like Peptide I (7-37)(GLP-I (7-37))是一种由肠道L细胞分泌的肠促胰岛素,具有调节血糖、促进胰岛素分泌和抑制胃排空等多种生理功能。GLP-I (7-37)在维持血糖稳态和调节消化功能中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 结构与功能 GLP-I (7-37) 是一种由37个氨基酸组成的多肽,其序列源自胰高血糖素原的加工产物。GLP-I (7-37) 通过其特异性受体——GLP-1受体发挥作用,该受体广泛分布于胰岛β细胞、胃肠道和心血管系统中。GLP-I (7-37) 的主要功能包括: 促进胰岛素分泌:GLP-I (7-37) 能够刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,从而降低血糖水平。 抑制胰高血糖素分泌:GLP-I (7-37) 可以抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖水平。 调节胃肠道功能:GLP-I (7-37) 能够抑制胃排空,延缓食物的消化和吸收,从而减少餐后血糖的快速上升。 调节食欲:GLP-I (7-37) 还可以作用于下丘脑,抑制食欲,减少食物摄入。
FAP在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
c-Myc Peptide 是一种源自 c-Myc 蛋白的关键片段,广泛应用于细胞生物学和癌症研究中。c-Myc 是一种重要的转录因子,参与调控细胞增殖、分化、凋亡和代谢等多种生物学过程。由于其在细胞增殖和癌变中的关键作用,c-Myc Peptide 成为研究细胞信号传导和癌症治疗的重要工具。 c-Myc Peptide 的结构与功能 c-Myc 蛋白是一种含有 433 个氨基酸的转录因子,其功能主要通过其转录激活域和DNA结合域实现。c-Myc Peptide 通常包含 c-Myc 蛋白的特定功能域,如转录激活域或DNA结合域,这些片段在细胞增殖和癌变中具有重要作用。例如,c-Myc 的转录激活域能够结合并激活多种下游基因的表达,从而促进细胞增殖。 在细胞增殖与癌变中的作用 c-Myc 在细胞增殖和癌变中发挥着关键作用。它能够通过激活多种细胞周期蛋白和生长因子的表达,促进细胞进入S期并完成细胞周期。此外,c-Myc 还能够抑制细胞凋亡,从而促进细胞的存活和增殖。然而,c-Myc 的异常表达和活性与多种癌症的发生和发展密切相关,如淋巴瘤、乳腺癌和结直肠癌等。
在犬类中,C-Peptide 的研究有助于我们更好地理解其胰岛素合成机制以及相关代谢疾病的诊断和治疗
重组人降钙素原(Recombinant Human Procalcitonin,简称PCT)是一种重要的生物标志物,主要用于诊断细菌感染和脓毒症。PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。在正常情况下,PCT会被迅速分解为降钙素等片段,但在细菌感染、创伤或休克等情况下,未加工的PCT水平会显著升高。 重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。它是一种单链多肽,含有116个氨基酸,分子量约为12.8 kDa。这种蛋白在多种免疫学检测中被用作阳性对照。 PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。因此,PCT被广泛用于临床诊断中,以帮助区分细菌感染和病毒感染,并指导抗生素的使用。此外,PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。 随着对PCT研究的深入,其在诊断和治疗监测中的价值不断被挖掘,为临床医生提供了一个有力的工具,以更准确地评估患者的感染状态。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!