维多利亚维希尼克氏酵母-酿酒酵母SHMCCD57743-金龟子假丝酵母SHMCCD55287
此外,它还可能对阿尔茨海默病等神经退行性疾病具有潜在的治疗作用。
重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。SCF在多种细胞类型的生长、发育和分化中发挥着关键作用,尤其是在干细胞的维持和激活中具有不可替代的作用。 生物学功能 干细胞维持:SCF是干细胞因子的主要配体,能够维持多种干细胞的存活和增殖,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。 造血功能:SCF在造血过程中起着重要作用,能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞和血小板的生成。它与其它造血生长因子(如EPO、G-CSF)协同作用,维持正常的造血功能。 组织修复:SCF在组织修复和再生中也发挥重要作用,能够促进干细胞的迁移和分化,加速受损组织的修复。例如,在皮肤损伤和骨折愈合过程中,SCF能够促进干细胞的活化和增殖,加速伤口愈合。 免疫调节:SCF能够调节免疫细胞的活性,促进树突状细胞和巨噬细胞的成熟和功能,增强免疫反应。
它不仅具有直接的抗菌活性,还能够通过趋化作用吸引免疫细胞,增强机体的免疫反应。
神经营养因子4(NT-4,Neurotrophin-4)是一种重要的神经营养因子,属于神经营养因子家族。它在人体的神经系统中广泛表达,对神经元的存活、分化和再生发挥着关键作用。NT-4通过与神经元表面的TrkB受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的生长和功能维持。 NT-4的功能 NT-4的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它在中枢神经系统和外周神经系统中都有重要作用,尤其是在感觉神经元和运动神经元的发育中。NT-4通过激活TrkB受体,促进神经元的轴突和树突的生长,增强突触的形成和可塑性。此外,NT-4还具有神经保护作用,能够减轻神经元在缺血、缺氧和神经毒性损伤中的损伤程度。 NT-4在疾病治疗中的应用 近年来,NT-4在神经退行性疾病和神经损伤中的治疗潜力逐渐受到关注。研究表明,NT-4能够显著改善神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的症状,延缓疾病进展。例如,在帕金森病模型中,NT-4能够促进多巴胺能神经元的存活和功能恢复,改善运动障碍。此外,NT-4在神经损伤后的修复中也显示出显著效果,能够促进受损神经元的再生和功能恢复。
FGF-16 在中枢神经系统发育中也扮演着角色,这为神经相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。
重组人胸腺表达趋化因子(Recombinant Human TECK,也称为CCL25)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。TECK在免疫细胞的迁移和组织定位中发挥关键作用,特别是在调节T细胞和树突状细胞的迁移中具有重要意义。 生物学功能 T细胞迁移:TECK主要通过与CC趋化因子受体9(CCR9)结合,吸引T细胞和树突状细胞向特定组织(如小肠和结肠)迁移。这种特性使得TECK在肠道免疫反应中起着重要作用。 免疫调节:TECK在调节免疫反应中发挥重要作用,能够促进树突状细胞的成熟和迁移,影响免疫细胞的分布和功能。 炎症反应:在炎症状态下,TECK的表达增加,促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。TECK在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中的表达水平显著升高。 临床应用 炎症性肠病:由于TECK在炎症性肠病中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎等疾病。通过抑制TECK的活性,可以减轻炎症细胞的迁移和活化,缓解肠道炎症。
干扰素(IFN)是一类具有广泛生物活性的蛋白质,其中IFN-α2b是干扰素α家族的重要成员。
甲醛凝胶加样缓冲液(10×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的10倍浓缩上样缓冲液,经过RNase-free处理,能够有效避免RNA降解,确保电泳结果的可靠性。产品特性成分:主要由溴酚蓝、二甲苯青FF、甘油、EDTA和DEPC处理水组成。用途:专用于RNA甲醛变性凝胶电泳,稀释至1×后比重较大,加样后易下沉,颜色清晰可见,便于电泳指示。保存条件:室温避光保存,有效期为12个月。使用方法稀释:按照每9μL RNA样品加入1μL甲醛凝胶加样缓冲液(10×, RNase free)的比例混合。电泳操作:将混合后的样品直接加入凝胶加样孔中,进行电泳。注意事项避免RNase污染:实验过程中需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。分装使用:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。个人防护:操作时需佩戴实验服和一次性手套,以确保安全。甲醛凝胶加样缓冲液(10×, RNase free)凭借其高效、稳定和无RNase污染的特性,成为RNA电泳实验中的理想选择。
通过基因工程技术生产的重组人 IL - 11,具有与天然 IL - 11 相似的生物活性,可用于治疗
在细胞内复杂的蛋白质调控网络中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等生物学过程中发挥着重要作用。泛素结合酶E2B(UBE2B)作为泛素化途径中的核心成员之一,承担着将泛素从激活酶E1传递到泛素连接酶E3的重要任务,是泛素化反应的关键“接力手”。 泛素结合酶E2B的特性 泛素结合酶E2B(UBE2B)是一种高度特异性的酶,能够特异性地识别并结合由E1激活的泛素。在泛素化反应的第二步中,UBE2B通过其活性位点的半胱氨酸残基与泛素形成共价键,从而将泛素从E1转移到自身。这一过程为后续的泛素连接酶E3介导的泛素转移提供了必要的中间体。 广泛的应用 UBE2B在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在体外泛素化实验中,UBE2B被用于研究泛素化过程中的关键步骤,帮助科学家们理解泛素从E1到E3的传递机制。在细胞生物学研究中,UBE2B可用于研究蛋白质的降解途径,特别是那些通过泛素-蛋白酶体系统进行降解的蛋白质。此外,UBE2B还被用于研究细胞周期调控和信号转导过程中的蛋白质修饰。
随着研究的不断深入,C-Peptide 有望为糖尿病及其并发症的治疗提供新的策略和方法。
在生物体的分子世界中,核糖核酸酶H(RNase H)是一种具有独特功能的酶,它专门识别并切割DNA-RNA杂交体中的RNA链,因此被誉为DNA-RNA杂交体的“拆解专家”。 RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。它是一种内切酶,能够特异性地识别DNA-RNA杂交双链中的RNA部分,并在RNA链上切割磷酸二酯键。这种酶的活性对于维持细胞内的核酸代谢平衡至关重要。在细胞的DNA复制和修复过程中,RNase H发挥着不可或缺的作用。例如,在DNA复制过程中,RNA引物被合成以启动DNA链的合成,而RNase H则负责移除这些RNA引物,以便DNA聚合酶能够继续合成DNA链,从而确保DNA复制的顺利进行。 此外,RNase H在转录偶联修复(TCR)过程中也扮演着重要角色。当DNA损伤发生在正在转录的基因中时,RNA聚合酶可能会停滞在损伤位点。此时,RNase H能够移除RNA聚合酶前方的RNA-DNA杂交体,从而为DNA修复酶提供空间,促进损伤的修复。这一过程对于维持基因组的稳定性和细胞的正常功能至关重要。 在分子生物学研究中,RNase H也被广泛应用于各种实验。
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