幻灯二

TP508-ArcticExpress(DE3)pRARE2大肠杆菌-葡萄状维朗那霉

在组织损伤和修复过程中,FGF-4能够促进受损组织的再生。

重组人载脂蛋白E4(Recombinant Human APOE4)在神经科学研究中具有重要意义。APOE4是载脂蛋白E(Apolipoprotein E)的三种主要等位基因之一,与阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)的发病机制密切相关。通过重组技术生产的Recombinant Human APOE4,为深入研究APOE4在AD中的作用机制提供了有力工具。 一、在阿尔茨海默病中的作用 APOE4是阿尔茨海默病的主要遗传风险因素之一。研究表明,携带APOE4基因的个体患阿尔茨海默病的风险显著增加。APOE4在大脑中的异常积累和代谢可能导致神经毒性,促进β - 淀粉样蛋白(Aβ)的沉积,这是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。Recombinant Human APOE4可用于研究其在细胞和动物模型中的作用机制,揭示其如何影响神经细胞的功能和存活。 二、在神经科学研究中的应用 Recombinant Human APOE4在神经科学研究中具有广泛的应用。它可用于体外细胞培养,研究其对神经细胞的毒性作用和代谢机制。

Bradykinin (2-9) 作为缓激肽的一个关键片段,在血管调节和炎症反应中发挥着重要作用。

IKKγ NBD Inhibitory Peptide是一种高度特异性的NF-κB抑制剂,通过阻断IKKγ/NEMO结合域(NBD)与IKKα和IKKβ之间的相互作用,有效抑制TNF-α诱导的NF-κB激活。这种抑制机制对于研究NF-κB信号通路及其在炎症、免疫反应和细胞存活中的作用具有重要意义。 一、作用机制 IKKγ(也称为NEMO)是IKK复合体的关键组成部分,该复合体包括IKKα、IKKβ和IKKγ三个亚基。IKKγ作为复合体的支架蛋白,通过其NBD与IKKα和IKKβ相互作用,稳定IKK复合体的结构并促进其功能。IKKγ NBD Inhibitory Peptide能够特异性地结合到IKKγ的NBD上,阻断IKKγ与IKKα和IKKβ之间的相互作用,从而抑制IKK复合体的形成和功能。这种阻断作用进一步阻断了TNF-α等炎症因子诱导的NF-κB激活。 二、抗炎与神经保护作用 IKKγ NBD Inhibitory Peptide在多种炎症性疾病和神经系统疾病中展现出显著的抗炎和神经保护作用。研究表明,该抑制肽能够显著降低炎症反应,减轻组织损伤。

通过重组技术,我们能够大量生产这种纯度高、活性稳定的蛋白,为犬类疾病的研究和治疗带来了新的希望。

在分子诊断和临床研究中,直接从血液样本中进行PCR扩增是快速检测病原体、基因突变和遗传疾病的关键技术。Blood Direct PCR Master Mix (2×) (Without Dye)凭借其独特的配方和高效性能,为直接从血液样本中进行PCR扩增提供了强大的支持。 Blood Direct PCR Master Mix (2×) (Without Dye)是一种专为直接从血液样本进行PCR反应而设计的预混液。它能够有效去除血液中的抑制物,如血红蛋白、胆红素和抗凝剂等,这些成分通常会干扰PCR反应的进行。通过优化的反应缓冲液和特殊的酶系统,该Master Mix能够直接从全血、血清或血浆中扩增目标DNA,无需复杂的样本前处理步骤,大大节省了时间和人力成本。 该Master Mix的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将模板DNA(直接从血液样本中提取)、引物和水加入其中,即可快速配制好反应体系。这种预混液不仅简化了操作流程,还减少了人为误差,确保了反应体系的均一性和稳定性。此外,无染料配方为后续实验提供了更大的灵活性。

GCP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

Recombinant Human Galectin-3 Protein(重组人半乳糖凝集素3蛋白)是Galectin家族中研究最为广泛的成员之一。这种蛋白因其在细胞黏附、信号转导、炎症反应、纤维化以及肿瘤生物学中的多面性作用而备受关注。Galectin-3蛋白在多种生理和病理过程中扮演着关键角色,其功能的多样性使其成为生物医学研究的热点。 细胞黏附与信号转导 Galectin-3蛋白是一种β-半乳糖苷结合凝集素,能够特异性识别和结合细胞表面的糖基化配体。这种结合可以调节细胞间的黏附、迁移和信号转导。在细胞识别过程中,Galectin-3蛋白可以促进细胞与细胞外基质的相互作用,从而影响细胞的形态和功能。此外,Galectin-3蛋白还可以调节细胞的存活和凋亡,通过与细胞表面受体结合,激活或抑制下游信号通路。 炎症与纤维化 Galectin-3蛋白在炎症反应和组织纤维化中发挥重要作用。它能够调节免疫细胞的活化和迁移,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。在组织纤维化过程中,Galectin-3蛋白可以促进成纤维细胞的活化和胶原蛋白的合成,导致组织纤维化。

FGF-21还能够调节脂质代谢,减少脂肪堆积,对肥胖症的治疗也显示出潜在的疗效。

重组人骨形态发生蛋白 - 4(Recombinant Human BMP - 4 Protein)是一种多功能的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。BMP - 4在胚胎发育、组织再生和细胞分化过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human BMP - 4 Protein,为研究这些生物学过程提供了重要的工具。 一、在胚胎发育中的作用 BMP - 4在胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它参与了多个组织和器官的形成,包括骨骼、软骨、肌肉和神经系统。在胚胎早期,BMP - 4通过调节细胞的增殖和分化,引导胚胎的形态发生。例如,BMP - 4在脊索的形成和体轴的建立中发挥关键作用,为后续的器官发育提供了基础。 二、在骨骼和软组织修复中的应用 Recombinant Human BMP - 4 Protein在骨骼和软组织修复中具有显著的潜力。它能够促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨缺损修复。在临床应用中,BMP - 4已被用于治疗骨折不愈合、骨缺损和脊柱融合等疾病。

IGF-BP-4(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。

成纤维细胞生长因子12(FGF-12)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,属于FGF11亚家族。FGF-12在多种生理过程中发挥关键作用,尤其是在神经系统和心血管系统的发育与功能中。 结构与功能 FGF-12基因位于人类第3号染色体,包含四个内含子和五个编码外显子。通过选择性剪接,FGF-12产生两种异构体:较长的“a”型和较短的“b”型。FGF-12的核心结构域与其他FGF蛋白高度同源,形成β-三叶结构。FGF-12缺乏典型的分泌信号序列,但含有核定位信号,使其能够在细胞核内积累。 在神经系统中的作用 FGF-12在神经系统中主要通过调节电压门控钠通道(如SCN8A)来增强神经元的兴奋性。它通过提高钠通道快速失活的电压依赖性,调节神经元的电活动。此外,FGF-12还与SCN9A的C末端区域特异性相互作用,参与复杂的分子调控。 在心血管系统中的作用 FGF-12在心血管系统中也发挥重要作用。研究表明,FGF-12能够抑制血管平滑肌细胞的增殖,通过p53途径上调关键分化因子,如myocardin和血清反应因子。这表明FGF-12在血管发育和维持心血管功能中具有潜在作用。

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