噬果胶黄杆菌-SHMCCD66019-Western转移缓冲粉剂
而 FGF-19 特别以其在代谢调控方面的独特功能而受到关注。
SYBR Green I是一种高灵敏度的荧光染料,广泛应用于核酸电泳和定量PCR等领域。其10000×浓缩液形式为实验操作提供了极大的便利,能够显著提高核酸检测的效率和灵敏度。产品特性SYBR Green I与双链DNA(dsDNA)结合后,荧光强度可增强1000倍,其检测灵敏度是传统溴化乙锭(EB)的25-100倍。这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。应用范围SYBR Green I适用于多种核酸分析方法,包括琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳、脉冲电场凝胶电泳和毛细管电泳。此外,它还常用于实时定量PCR(qPCR)中,通过检测荧光强度的变化来定量分析DNA或cDNA的扩增。使用方法 SYBR Green I可以采用预染或后染的方法进行核酸染色。预染时,将10000×的SYBR Green I稀释100倍,加入样品中室温孵育10分钟后再进行电泳。后染时,将电泳后的凝胶浸泡在稀释后的染色液中,室温振荡染色10-30分钟。在qPCR中,SYBR Green I通常以0.2×到1×的终浓度加入反应体系中。
将 4S Green 加入冷却至 50-60℃的琼脂糖溶液中,使其终浓度为 1×,轻轻混合后倒胶。
N-Formyl-Met-Ala-Ser(N-甲酰化甲硫氨酸-丙氨酸-丝氨酸)是一种由细菌产生的信号肽,广泛存在于细菌的翻译起始肽段中。这种肽段在细菌的生长、代谢和环境适应过程中发挥着重要作用,同时也能够激活宿主的免疫反应。 细菌信号传导与免疫激活 N-Formyl-Met-Ala-Ser 是一种典型的 N-甲酰化肽,其 N-甲酰化修饰是细菌蛋白质合成的特征性标志。这种修饰不仅在细菌的生长和代谢中起关键作用,还能够被宿主的免疫系统识别,从而触发免疫反应。N-甲酰化肽能够激活宿主细胞表面的受体,如甲酰肽受体(FPR),进而激活免疫细胞,如中性粒细胞和单核细胞。 研究表明,N-Formyl-Met-Ala-Ser 能够通过与 FPR 结合,激活细胞内的信号通路,如磷脂酶 C(PLC)和蛋白激酶 C(PKC),导致细胞内钙离子浓度升高,从而促进免疫细胞的趋化、吞噬和脱颗粒。这些反应有助于宿主识别和清除细菌感染。 医学应用与研究进展 N-Formyl-Met-Ala-Ser 在医学研究中具有重要价值。由于其能够激活宿主的免疫反应,它被广泛用于研究免疫细胞的信号传导机制。
如INSPECTR核酸检测技术,可在无需仪器的情况下实现多重核酸检测。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。Recombinant Human GPC3(重组人糖磷脂蛋白3,GPC3)作为一种重要的生物技术产品,正在成为癌症研究和治疗领域的关键工具。 GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用,但在成年后其表达通常受到严格调控。然而,在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。这种异常表达使得GPC3成为极具潜力的癌症治疗靶点,同时也为癌症的早期诊断提供了新的标志物。 重组人GPC3蛋白的制备为深入研究其在肿瘤中的作用机制提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组GPC3蛋白研究其在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制,揭示其与肿瘤微环境的相互作用。此外,重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在癌症治疗方面,重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。
CSPG4的表达变化与神经再生和修复密切相关,其在细胞外基质中的分布和功能调节神经再生的微环境。
CINC-2α(Cytokine-Induced Neutrophil Chemoattractant-2α),即细胞因子诱导的中性粒细胞趋化因子-2α,是一种在炎症反应中发挥关键作用的细胞因子。它属于CXC趋化因子家族,主要通过与中性粒细胞表面的特异性受体结合,引导中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强机体的免疫防御能力。 在炎症发生时,CINC-2α的表达水平显著升高。它不仅能够吸引中性粒细胞,还能激活这些细胞,使其释放更多的炎症介质,进一步放大炎症反应。此外,CINC-2α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 CINC-2α的生物学功能主要体现在以下几个方面:首先,它在感染性炎症中,能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体;其次,在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,CINC-2α也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤;此外,CINC-2α还与肿瘤的生长和转移密切相关,它可能通过影响肿瘤微环境中的炎症细胞浸润,促进肿瘤的进展。 目前,针对CINC-2α的研究仍在不断深入。
PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
Leptin(瘦素)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要通过调节食欲和能量消耗来维持体重和能量平衡。Leptin (22-56) 是瘦素的一个关键片段,包含其第 22 至 56 位氨基酸,这一片段保留了瘦素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 食欲调节作用 Leptin (22-56) 通过作用于下丘脑的特定受体,抑制食欲,减少食物摄入。瘦素的水平与脂肪组织的大小成正比,脂肪组织越多,瘦素分泌越多。当瘦素水平升高时,下丘脑的食欲调节中枢会接收到饱腹信号,从而减少食欲。Leptin (22-56) 作为瘦素的一个活性片段,能够模拟这一过程,帮助研究瘦素在食欲调节中的具体作用机制。 能量平衡与代谢调节 Leptin (22-56) 还参与调节能量平衡和代谢过程。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解,从而帮助维持体重。此外,Leptin (22-56) 还能调节胰岛素的敏感性,改善血糖水平,进一步影响能量代谢。这些作用使得 Leptin (22-56) 在研究肥胖症和代谢性疾病中具有重要价值。
例如,一些研究发现,Exendin-4能够改善心血管功能,减少心血管事件的发生。
重组食蟹猴IL-10蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-10(白细胞介素-10)在免疫调节、抗炎反应和免疫耐受中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-10蛋白的开发为免疫学研究和抗炎治疗提供了重要的工具。 IL-10主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些B细胞产生。它通过与细胞表面的IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫细胞的活化和功能。在生理条件下,IL-10有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。在病理条件下,IL-10的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-10蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IL-10蛋白可用于体外实验,研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体作用机制。
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