幻灯二

糙孢篮状菌SHMCCD63651-苏云金芽孢杆菌AS1.786-淡黑假黑盘菌

这表明它在诱导血管新生和促进血管生成方面具有强大的能力。

在分子生物学实验中,PCR技术是不可或缺的工具,而Hot-Start Taq DNA Polymerase则是这一技术中的一颗璀璨明珠。它以其独特的机制和卓越的性能,为PCR反应的精准性和特异性提供了强有力的保障。 传统的Taq DNA聚合酶在室温下就具有活性,这意味着在PCR反应开始之前,引物可能会与模板发生非特异性结合,导致背景产物的产生,从而影响实验结果的准确性。而Hot-Start Taq DNA Polymerase通过特殊的化学修饰或物理方法,解决了这一问题。它在室温下处于“关闭”状态,只有在高温下才会被激活,从而有效避免了非特异性扩增的发生。 Hot-Start Taq DNA聚合酶的激活机制通常基于两种方式。一种是通过化学修饰,如在酶的活性位点引入可逆的化学基团,这些基团在高温下被去除,从而恢复酶的活性。另一种是通过物理方法,如将酶与抗体结合,抗体在高温下变性失活,从而释放出具有活性的Taq酶。无论哪种方式,其核心目标都是确保Taq酶在PCR反应的变性阶段才开始发挥作用。

TRAIL,即肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体,是一种能够特异性诱导肿瘤细胞凋亡的蛋白质。

心源性调节因子-1(CT-1,Cardiotrophin-1)是一种多功能细胞因子,最初在小鼠胚胎心脏中被发现。它在心血管系统和骨骼系统的发育、维持和修复中发挥着重要作用。CT-1通过激活JAK/STAT信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,从而在多种生理和病理过程中发挥作用。 CT-1的功能与机制 CT-1的主要功能是促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。它通过与gp130受体结合,激活JAK/STAT信号通路,促进心肌细胞的生长和分化。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的形成和修复,有助于维持心血管系统的稳定。 在骨骼系统中,CT-1通过调节成骨细胞的活性,促进骨质形成,从而在骨骼发育和修复中发挥重要作用。研究表明,CT-1能够刺激成骨细胞的增殖和分化,增加骨密度,预防骨质疏松症。 临床应用与研究 近年来,CT-1在心血管疾病和骨骼疾病的治疗中的应用逐渐受到关注。在心血管疾病中,CT-1通过促进心肌细胞的增殖和存活,改善心脏功能,减轻心肌损伤。

TrkA的结构包括一个细胞外的配体结合域、一个跨膜域和一个细胞内的酪氨酸激酶域。

Kemptide 是一种广泛使用的合成肽底物,主要用于检测蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)的活性。其序列通常为 Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Ala,其中第5位的丝氨酸(Ser5)是PKA的磷酸化位点。Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。 Kemptide 的结构与功能 Kemptide 的序列设计使其能够被PKA特异性识别和磷酸化。当PKA被激活时,它会将ATP上的γ-磷酸基团转移至Kemptide的Ser5残基上,形成磷酸化的Kemptide(Phospho-Ser5)。这种磷酸化过程可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。 应用与优势 Kemptide 作为PKA的底物,具有以下重要应用和优势: 活性检测:Kemptide 是检测PKA活性的常用底物。通过测量Kemptide的磷酸化程度,可以定量评估PKA的活性。这种方法具有高灵敏度和特异性,适用于各种实验条件。 药物筛选:Kemptide 可用于筛选和评估PKA抑制剂或激活剂的效果。

它可以用于研究T细胞的增殖和分化机制,评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

重组生物素化人CKAP4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CKAP4 Protein, Primary Amine Labeling, His Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞生物学、细胞骨架研究以及信号传导机制的探索中。CKAP4(细胞骨架相关蛋白4),也称为TES-70,是一种微管相关蛋白,参与细胞骨架的稳定性和细胞内信号传导的调节。 CKAP4的功能与作用 CKAP4是一种细胞骨架相关蛋白,主要与微管相互作用,调节微管的动态稳定性。它在细胞分裂、细胞迁移和细胞形态维持中发挥重要作用。此外,CKAP4还参与细胞内信号传导,通过与多种信号分子相互作用,调节细胞的生长、增殖和凋亡。CKAP4在多种细胞类型中表达,尤其是在快速分裂的细胞中,其功能异常可能与某些疾病的发生发展相关。 重组生物素化CKAP4蛋白的优势 重组生物素化人CKAP4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而生物素化则通过共价结合生物素到蛋白的伯胺基团上,使其能够与链霉亲和素(streptavidin)特异性结合。

25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液广泛应用于核酸的琼脂糖凝胶电泳实验中。

Recombinant Human GUCY2C(重组人鸟苷酸环化酶C)作为一种重要的研究工具,正在为肠道疾病和癌症治疗提供新的思路。GUCY2C是一种跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,负责调节肠道的流体和电解质平衡、细胞增殖和肠道屏障功能。 GUCY2C的功能 GUCY2C通过其受体活性,将GTP转化为cGMP,从而调节细胞内信号通路。它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。此外,GUCY2C还参与调节食欲和能量平衡,其在大脑中的功能虽不完全明确,但被认为与下丘脑的食欲调节有关。 GUCY2C在疾病中的作用 GUCY2C在多种疾病中表现出重要的调控作用。在肠道疾病中,GUCY2C的异常表达与家族性腹泻和胎粪性肠梗阻有关。在癌症领域,GUCY2C被发现是一种肿瘤抑制因子,其信号通路的沉默与结直肠癌的发生密切相关。此外,GUCY2C在帕金森病中也显示出保护作用,其在多巴胺能神经元中的表达增加,有助于抵御氧化应激和神经退行性病变。 重组人GUCY2C蛋白的应用 重组人GUCY2C蛋白的制备为相关研究提供了便利。

在反应体系中加入高浓度PEG 6000(≥20% w/v)可以显著提高其对平末端的连接活性。

Recombinant Mouse C10(重组小鼠C10,也称CCL6)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移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。 功能与作用 C10主要通过趋化作用吸引淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞到达感染或炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,C10还具有抗菌活性,能够直接抑制某些细菌的生长。在组织修复过程中,C10也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,C10能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠C10被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及组织修复。例如,在研究中,C10被用于探索其在调节巨噬细胞和中性粒细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,C10在研究某些疾病模型中也具有重要价值,如在研究IL-13诱导的肺泡重塑、博莱霉素诱导的肺纤维化等过程中。 生产与保存 重组小鼠C10通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。

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