红芝-贵州青霉-冬克青霉SHMCCD66839
此外,它在高保真度DNA合成中的应用,为基因工程和分子生物学研究提供了可靠的工具。
VEGF165(血管内皮生长因子165,大鼠)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。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 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之一。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。 CHO细胞表达系统的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过CHO细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 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。
由于UDG在高温下仍保留部分活性,建议在反应结束后添加尿嘧啶糖基化酶抑制剂(UGI)
在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I大片段(Klenow Fragment)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA修复、合成和克隆等实验中发挥着关键作用。 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段是通过蛋白酶处理DNA聚合酶I得到的酶片段,保留了聚合酶和3'→5'外切酶活性,但缺乏5'→3'外切酶活性。这种酶的聚合活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。同时,其3'→5'外切酶活性能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。 广泛的应用 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,Klenow片段能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。
它能够在高盐环境下保持高效活性,尤其在500 mM NaCl条件下表现出最佳活性。
全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种源自粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的重组核酸内切酶,经过基因工程改造,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。这种酶因其广泛的核酸降解能力和高效性,被广泛应用于生物制药和基础科研领域。 特性与优势 广谱降解能力:无差别切割所有形式的DNA和RNA,将其降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸。 高活性与稳定性:在多种条件下(如高盐、高尿素、SDS等)仍保持高效活性。 无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。 高纯度:通过基因工程在大肠杆菌中表达纯化,纯度超过99%,无内毒素污染。 应用场景 去除核酸污染:在蛋白纯化过程中,全能核酸酶可有效去除核酸污染,降低溶液粘度,提高蛋白提取效率。 细胞裂解液处理:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解释放的核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。 疫苗和病毒样品制备:用于去除疫苗和病毒样品中的DNA污染,确保生物制品的安全性和功效。
在分子生物学研究中,E.coli Poly(A)加尾酶也具有重要的应用价值。
NOV(Nephroblastoma Overexpressed)是一种分泌性蛋白,最初在Wilms瘤(一种儿童肾脏肿瘤)中被发现。它在细胞生长、分化和组织发育中发挥着重要作用。NOV蛋白通过调节细胞外基质的组成和细胞信号传导,影响细胞的行为和功能。 NOV的功能与机制 NOV的主要功能是调节细胞生长和分化。它通过与细胞外基质中的其他蛋白相互作用,影响细胞的黏附、迁移和增殖。NOV蛋白还能够调节细胞内的信号通路,如Wnt和TGF-β信号通路,从而影响细胞的命运决定和组织形态发生。 NOV在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在肾脏和泌尿系统的发育中。它通过调节细胞的增殖和分化,促进组织的形成和功能维持。此外,NOV在成体组织中也具有重要的生理功能,特别是在组织修复和再生过程中。 NOV在疾病中的作用 NOV的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤和发育性疾病。在某些肿瘤中,NOV的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。例如,在Wilms瘤中,NOV的高表达与肿瘤的恶性程度相关。在其他肿瘤中,NOV的表达水平变化也可能影响肿瘤的进展和预后。
LIX的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。
JAG-1, Scrambled(JAG-1乱序肽)是一种与JAG-1活性片段具有相同氨基酸组成,但排列顺序随机打乱的序列。它在科学研究中作为阴性对照,帮助研究人员确定实验结果是否由特定的JAG-1活性片段引起,从而排除非特异性干扰。 一、JAG-1, Scrambled的性质与应用 JAG-1, Scrambled的分子量约为2107.35,分子式为C93H127N25O26S3,CAS号为402941-23-5。由于其氨基酸序列的随机性,JAG-1, Scrambled不具备特定的结合能力,这使其成为研究中不可或缺的工具。例如,在对人类肺动脉平滑肌细胞的研究中,添加JAG-1会引起细胞内钙离子浓度的变化,而JAG-1, Scrambled则不会,这说明JAG-1的具体氨基酸序列对于其功能至关重要。 二、在Notch信号通路研究中的作用 JAG-1, Scrambled常用于Notch信号通路的研究。Notch信号通路在细胞分化和命运决定中扮演着重要角色。通过比较JAG-1活性片段与JAG-1, Scrambled在实验中的差异,可以深入了解JAG-1的生物学功能和作用机制。
高灵敏度:对核酸的迁移影响小,信噪比高,荧光信号强,背景信号低。
色素上皮衍生因子(PEDF,Pigment Epithelium-Derived Factor)是一种多功能糖蛋白,广泛存在于人体多种组织中,最初是在视网膜色素上皮细胞中被发现的。它在维持组织健康、促进细胞存活和调节代谢过程中发挥着重要作用。 PEDF的功能 PEDF具有多种生物学功能,其中最为人熟知的是其在眼部健康中的作用。它能够促进视网膜神经元的存活和功能维持,对视网膜血管的正常发育和稳定也至关重要。此外,PEDF还具有抗血管生成的特性,能够抑制异常血管的生长,这在预防视网膜病变和黄斑变性等眼部疾病中具有重要意义。 除了眼部健康,PEDF在神经系统中也扮演着重要角色。它能够促进神经元的分化和存活,增强突触可塑性,对神经系统的发育和功能维持起到保护作用。在心血管系统中,PEDF能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的正常发育和修复,有助于维持心血管健康。 临床应用与研究 近年来,PEDF在疾病治疗中的潜力逐渐受到关注。在眼部疾病治疗方面,PEDF的重组蛋白或其衍生物被研究用于治疗视网膜病变、黄斑变性和糖尿病视网膜病变等疾病。
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