IHH, Human-5'DNA腺苷酰化试剂盒-豪伊炭团菌
PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。
成纤维细胞生长因子8a(FGF-8a)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-8a在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-8a的结构与功能 FGF-8a是一种小分子多肽,由208个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-8a还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-8a在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-8a能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-8a还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-8a在组织修复和再生中也发挥着重要作用。
随着研究的不断深入,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望成为探索细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙
人源Shh(Sonic Hedgehog,音猬因子)是一种关键的形态发生因子,属于Hedgehog(Hh)信号通路的核心成员。Shh在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及多种生理和病理过程中发挥着重要作用。Shh (C24II)是Shh蛋白的一种特定形式,通常用于研究其生物学功能。 Shh的结构与功能 Shh蛋白由431个氨基酸组成,其前体蛋白经过自催化裂解后产生一个20kDa的N端信号肽。Shh的N端信号肽是其生物活性的核心部分,能够与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路。Shh通过与受体Patched(PTCH1)结合,解除对Smo(Smoothened)的抑制,从而激活Hh信号通路,调节基因表达。 Shh在胚胎发育中的作用 Shh在胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它在神经管的形成、肢体发育、面部发育以及内脏器官的形成中发挥关键调节作用。例如,在神经发育过程中,Shh能够诱导神经祖细胞的增殖和分化,形成不同的神经细胞类型。在肢体发育中,Shh的梯度表达决定了肢体的前后轴的形成。 Shh在组织再生和修复中的作用 在组织再生和修复方面,Shh同样发挥着重要作用。
One Step RT-qPCR Probe Kit适用于多种来源的RNA模板,包括病原微生物
Recombinant Mouse BRAK(重组小鼠BRAK,也称CXCL14)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节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 BRAK主要通过调节白细胞的迁移来发挥作用。它能够吸引激活的单核细胞和未成熟的树突状细胞,但对T细胞、B细胞、中性粒细胞或巨噬细胞没有趋化作用。这种选择性趋化特性使BRAK在调节特定免疫细胞的迁移和激活中具有重要作用,有助于维持免疫反应的平衡。此外,BRAK在正常组织中广泛表达,但在多种恶性肿瘤中表达下调,这表明它可能在肿瘤免疫监视中发挥作用。 研究应用 重组小鼠BRAK被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及肿瘤微环境中的免疫调节。例如,在研究中,BRAK被用于探索其在调节单核细胞和树突状细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤发生和发展中的潜在机制。此外,BRAK在研究免疫细胞的激活和功能方面也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BRAK通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。
调节 PYY(3-36)的水平或其作用机制,可能为糖尿病等代谢疾病的治疗提供新的思路。
在基因表达的复杂过程中,E.coli Poly(A)加尾酶(E.coli Poly(A) Polymerase I,简称PAP)扮演着一个独特而关键的角色。这种酶主要存在于大肠杆菌(E.coli)中,负责在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴,这一过程被称为Poly(A)加尾。 Poly(A)加尾是基因表达调控的重要环节之一。在大肠杆菌中,PAP通过在mRNA的3'末端添加Poly(A)尾巴,可以显著影响mRNA的稳定性、翻译效率以及降解速率。Poly(A)尾巴的添加能够保护mRNA免受核酸酶的降解,从而延长其在细胞内的半衰期,为蛋白质的合成提供更充足的时间。此外,Poly(A)尾巴还能增强mRNA与核糖体的结合能力,促进翻译过程的进行,提高蛋白质的合成效率。 E.coli Poly(A)加尾酶的活性受到多种因素的精细调控。例如,细胞内的腺苷酸水平、其他蛋白质因子以及细胞的生理状态等都会对其产生影响。这种调控机制使得PAP能够根据细胞的需求动态调整Poly(A)加尾的效率,从而实现对基因表达的精准调控。
随着对其作用机制的进一步理解,这些多肽有望在治疗肥胖症、炎症性疾病和癌症等方面发挥更大的作用。
重组人表皮调节素(Recombinant Human Epiregulin,简称EPR)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过调节细胞增殖、分化和存活,在组织修复和疾病治疗中发挥关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human Epiregulin,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 Epiregulin通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞。Epiregulin在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human Epiregulin在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,Epiregulin的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,Epiregulin还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。
重组大鼠 SDF - 1β 是一种 8.4 kDa 的蛋白质,包含 72 个氨基酸残基。
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。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!