幻灯二

苏云金芽孢杆菌SHMCCD50369ivcas7.01072-樊庆笙氏中间根瘤菌SHMCCD71176=LMG26793=HAMBI3277-酿酒酵母SHMCCD56373

由于精氨酸和谷氨酸的电荷特性,Arg-Gly-Glu-Ser可能参与细胞表面受体的识别和信号传导。

Recombinant Human GRO-α(重组人生长调节癌基因α)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,特别是在炎症反应和免疫细胞的调节中。GRO-α最初是从人黑色素瘤细胞中分离出来的,因其在细胞增殖和迁移中的作用而得名。 生物学功能 GRO-α主要通过与细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其生物学功能。它能够吸引和激活中性粒细胞,促进这些细胞向炎症部位迁移,从而增强机体的免疫防御能力。此外,GRO-α还能够调节内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成,在组织修复和再生中发挥重要作用。 炎症与免疫反应 在炎症反应中,GRO-α的表达水平显著升高。它能够诱导中性粒细胞和单核细胞的趋化,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。这种特性使GRO-α成为研究炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)的重要靶点。此外,GRO-α在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注。它能够促进肿瘤细胞的增殖和迁移,调节肿瘤相关炎症反应,从而影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人GRO-α蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。

总之,T4 DNA聚合酶凭借其多功能性和高效性,已成为分子生物学实验中不可或缺的工具酶。

T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入特定的氨基酸突变(如R55K和K227Q),在保持高效连接活性的同时,显著降低了RNA的非特异性连接问题。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接活性:能够高效连接预腺苷化的单链DNA或RNA。 低背景连接:突变型酶减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无核酸酶污染:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 热稳定性高:某些突变体在较高温度(如45℃和50℃)下仍保持较高的连接活性。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。

重组人PF-4蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达95%以上。

Chemerin-9 (149-157) 是一种源自趋化因子Chemerin的活性片段,因其在炎症和免疫反应中的重要作用而备受关注。Chemerin是一种分泌性蛋白,最初被发现作为脂肪细胞和巨噬细胞的趋化因子,参与调节炎症反应和免疫细胞的迁移。Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,能够激活其受体CMKLR1,从而发挥生物学功能。 Chemerin的功能 Chemerin是一种多功能蛋白,广泛参与炎症反应、免疫细胞迁移和组织修复。它通过与其受体CMKLR1结合,调节巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞的趋化性。此外,Chemerin还参与调节脂肪细胞的分化和脂质代谢,与肥胖和代谢性疾病密切相关。 Chemerin-9 (149-157)的关键作用 Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,包含其C末端的第149至157位氨基酸。这一片段能够被宿主细胞表面的CMKLR1受体识别并结合,从而激活下游信号通路,调节免疫细胞的趋化性和炎症反应。

Probe qPCR Mix (2×) 可用于定量分析基因表达水平的变化帮助研究人员深入理解基因调控

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛存在于多种哺乳动物中,包括大鼠。G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。在大鼠模型中,G-CSF在免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。特别是通过HEK 293细胞表达的大鼠G-CSF(G-CSF, Rat, HEK 293-expressed),因其高效性和稳定性,成为研究中常用的工具。 G-CSF的结构与功能 大鼠G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。

GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。

T4 Gene 32 Protein(T4 gp32)是一种由T4噬菌体基因32编码的单链DNA(ssDNA)结合蛋白,广泛应用于分子生物学实验中。该蛋白在T4噬菌体的DNA复制和修复过程中起关键作用,能够协调性地结合并稳定瞬时形成的ssDNA区域。 功能与特性稳定ssDNA:T4 gp32能够高效结合ssDNA,防止其降解或重新退火,尤其在DNA复制和修复过程中发挥重要作用。促进酶活性:该蛋白可显著提高限制性内切酶的消化效率、RT-PCR中反转录的效率,以及T4 DNA聚合酶的活性。增强PCR效率:在PCR反应中,T4 gp32能够提高产物的产量和特异性,特别是在处理复杂样本(如土壤样本)时,可有效降低抑制物的影响。应用场景电子显微镜观察:用于稳定和标记ssDNA区域,便于通过电子显微镜观察细胞内DNA的结构。重组酶聚合酶扩增(RPA):在RPA反应中,T4 gp32能够显著提高扩增效率,适用于快速、等温的核酸检测。RT-PCR和qPCR:通过结合ssDNA,T4 gp32能够提高反转录效率,增强反应的灵敏度。

它还能调节催产素、抗利尿激素和促甲状腺激素释放激素神经元的活动。

促红细胞生成素α(EPO-α)是一种重要的糖蛋白激素,主要由肾脏产生,负责调节红细胞的生成。EPO-α在维持血液中红细胞数量和氧输送能力方面发挥着关键作用,是生物医学研究和临床治疗中的重要靶点。 EPO-α的结构与功能 EPO-α是一种糖蛋白,由166个氨基酸组成,含有多个糖基化位点。这些糖基化位点对于EPO-α的稳定性和生物活性至关重要。EPO-α通过与促红细胞生成素受体(EPOR)结合,激活JAK2-STAT5信号通路,促进红细胞前体细胞的增殖和分化,最终生成成熟的红细胞。 在生理过程中的作用 EPO-α在生理过程中发挥着重要作用。当体内氧含量降低时,肾脏中的EPO-α生成增加,以促进红细胞的生成,从而提高血液的氧输送能力。这种调节机制对于维持身体的正常生理功能至关重要,特别是在高海拔或缺氧环境下。 在疾病治疗中的应用 EPO-α在临床上的应用广泛,主要用于治疗贫血。例如,在慢性肾病患者中,由于肾脏功能受损,EPO-α的生成减少,导致红细胞生成不足,从而引发贫血。重组人EPO-α(rHuEPO)的使用可以有效提高这些患者的血红蛋白水平,改善贫血症状。

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