幻灯二

皱孢链霉菌SHMCCD58214-广西腐霉-金针菇Flammulinavelutipes

它能够激活多种免疫细胞,增强天然免疫和适应性免疫反应,调节免疫细胞的增殖和分化。

Biotin-TAT (47-57) 是一种经过生物素(Biotin)标记的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP)。它结合了生物素的高度特异性和TAT肽的高效细胞穿透能力,广泛应用于生物医学研究和药物递送系统中。 TAT (47-57)的细胞穿透能力 TAT肽源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT),是一种经典的细胞穿透肽。其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (47-57)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 生物素标记的意义 生物素是一种小分子维生素,具有极高的亲和力,能够特异性地结合链霉亲和素(Streptavidin)。这种结合是目前已知最强的非共价相互作用之一,因此生物素标记的分子在生物医学研究中具有广泛的应用。

GCP-2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7.8 kDa。

成纤维细胞生长因子16(FGF-16)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,属于FGF9亚家族。它是一种肝素结合生长因子,具有广泛的生物学功能,包括细胞增殖、分化、胚胎发育、组织修复以及肿瘤发生。 结构与功能 FGF-16由207个氨基酸组成,其核心结构域包含120个氨基酸的FGF结构域,这一结构域使得FGF-16能够与其他FGF家族成员共享相似的三级结构。FGF-16主要通过激活成纤维细胞生长因子受体(FGFR)来发挥作用,特别是FGFR4。它在多种组织中表达,包括心脏、棕色脂肪组织和神经系统。 在生理过程中的作用 FGF-16在胚胎发育和组织修复中扮演着关键角色。在胚胎时期,FGF-16主要分布在心内膜和心外膜,能够促进心肌细胞的增殖和心脏的发育。此外,FGF-16还参与脑部和耳部的发育,促进神经元和少突胶质细胞的分化。在棕色脂肪组织中,FGF-16能够促进细胞的增殖。 与疾病的关联 FGF-16的异常表达与多种疾病相关。在卵巢癌中,FGF-16的表达显著增加,它通过激活MAPK信号通路促进癌细胞的增殖和侵袭行为。

His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。

重组人跨膜激活剂和CAML相互作用分子(Recombinant Human TACI)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。TACI在调节B细胞和T细胞的活化、增殖和存活中发挥关键作用,尤其在自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病中具有重要的临床意义。 生物学功能 B细胞调节:TACI主要在B细胞和树突状细胞上表达,通过与配体如BAFF(B细胞激活因子)和APRIL(增殖诱导配体)结合,调节B细胞的存活、增殖和抗体分泌。TACI在维持B细胞稳态和免疫球蛋白的产生中起着重要作用。 免疫调节:TACI通过与BAFF和APRIL结合,调节免疫反应的强度和持续时间。它在免疫系统中发挥双重作用,既能促进免疫细胞的活化,也能在某些情况下抑制过度的免疫反应。 自身免疫性疾病:TACI在自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎和干燥综合征)中表达异常,导致B细胞过度活化和自身抗体的产生。因此,TACI及其配体成为治疗这些疾病的重要靶点。

由于其能够调节免疫反应,它被认为可能在治疗某些免疫相关疾病中具有潜在价值。

重组人睫状神经营养因子(Recombinant Human CNTF)是一种重要的神经营养因子,属于细胞因子超家族。它在神经系统的发育、存活和修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CNTF,为研究神经保护和修复机制提供了有力工具。 一、在神经保护中的作用 CNTF是一种多功能的神经营养因子,主要通过与其受体CNTFRα结合,激活下游信号通路,促进神经元的存活和分化。它对多种神经元具有保护作用,包括感觉神经元、运动神经元和某些中枢神经系统神经元。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF能够减轻神经元的损伤,促进神经功能的恢复。 二、在神经修复中的应用 Recombinant Human CNTF在神经修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损神经的再生和修复,加速神经功能的恢复。例如,在周围神经损伤、脊髓损伤和神经退行性疾病(如肌萎缩侧索硬化症,ALS)的治疗中,CNTF的应用显示出良好的前景。通过促进神经元的存活和再生,CNTF有助于减轻神经损伤后的功能障碍。

它通过激活AMPK信号通路,促进脂肪酸氧化和能量消耗,从而降低血糖水平。

Oligo(dT)₂₅ mRNA磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,专门用于从总RNA或细胞裂解液中快速纯化mRNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的Oligo(dT)₂₅序列与mRNA的poly(A)尾特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。 工作原理 Oligo(dT)₂₅磁珠表面修饰了生物素化的Oligo(dT)₂₅序列,这些序列能够特异性结合mRNA的poly(A)尾。当样本与磁珠混合后,mRNA通过碱基互补配对与Oligo(dT)₂₅结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除杂质后,用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、cDNA文库构建、高通量测序等。 快速高效:整个提取过程仅需15分钟,操作简便。 无需洗脱:提取产物中的磁珠可以不洗脱而直接用于下游实验。 可重复使用:磁珠可再生并多次使用,降低了实验成本。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需使用无RNase的塑料制品和枪头。 磁珠保存:磁珠应避免干燥,使用前需充分混匀。 裂解液处理:样本裂解时需快速操作,避免RNA降解。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。

Galanin Receptor Ligand M35(简称M35)是一种高亲和力的Galanin受体拮抗剂,其化学式为C107H153N27O26,分子量为2233.6。M35的序列是GWTLNSAGYLLGPPPGFSPFR-NH2,它通过结合Galanin受体,展现出对Galanin受体的拮抗作用。 作用机制与特性 M35对人类Galanin受体1(GalR1)和Galanin受体2(GalR2)的Ki值分别为0.11 nM和2.0 nM。在体外实验中,M35对Forskolin刺激的cAMP生成具有双重效应:在低浓度时(1 nM),M35能够拮抗Galanin的抑制作用;而在较高浓度(15和30 nM)时,M35则表现出类似Galanin受体激动剂的作用,抑制cAMP的生成。这种双重效应表明M35具有部分激动剂的特性。 生物活性与应用 M35在多种实验模型中展现出其拮抗作用,例如在大鼠脊髓、海马体和分离的小鼠胰岛中。此外,M35在强迫游泳测试中能够减少大鼠的不动时间,表现出抗抑郁活性。

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