幻灯二

Ohtaekwangiakoreensis-Recombinant Mouse IL-18RAP Protein,His Tag-芽孢杆菌SHMCCD73330ivcas7.01189

精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。

磁珠法病毒RNA/DNA抽提试剂盒是一种基于磁珠分离技术的高效工具,广泛应用于从各种生物样本中提取病毒核酸(RNA和DNA)。它通过磁珠表面修饰的硅胶膜技术,结合核酸的静电吸附和氢键作用,实现病毒核酸的快速提取和纯化。 工作原理 该试剂盒利用磁珠表面修饰的硅胶膜,在高盐条件下特异性吸附核酸。样本经过裂解液处理后,病毒核酸释放并结合到磁珠上。通过磁场分离和多次洗涤去除杂质后,使用低盐洗脱液将核酸从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的核酸纯度高,无蛋白和基因组DNA污染,适合多种下游实验。 快速高效:整个提取过程通常在30分钟内完成,适合高通量实验。 安全无毒:无需使用苯酚、氯仿等有毒试剂。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括血浆、血清、唾液、细胞培养液、组织匀浆液等。 可自动化:兼容多种自动化核酸提取平台,如KingFisher® Flex、Agilent® Bravo®等。 操作步骤 样本裂解:将样本与裂解液混合,加入蛋白酶K,56℃温浴10分钟。 核酸结合:加入磁珠,室温孵育3-5分钟,使核酸结合到磁珠上。 洗涤:通过磁场分离磁珠,依次用洗涤缓冲液去除杂质。

它主要由多种免疫细胞和非免疫细胞产生,如树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等。

在人体的生理过程中,表皮生长因子(EGF,Epidermal Growth Factor)是一种关键的生物活性分子,它在细胞生长、分化和修复中发挥着至关重要的作用。EGF不仅对皮肤和黏膜的健康至关重要,还在多种组织和器官的发育和维持中扮演着重要角色。 EGF的发现与结构 EGF最早是在20世纪50年代由科学家Stanley Cohen在研究小鼠唾液腺时发现的。它是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。 促进细胞生长与分化 EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等。这些信号通路能够促进细胞的增殖、分化和存活。在皮肤组织中,EGF能够刺激表皮细胞的分裂和更新,加速伤口愈合。在胃肠道黏膜中,EGF有助于维持黏膜的完整性和功能,促进黏膜细胞的修复和再生。 应用于医学与美容 由于其强大的细胞生长促进作用,EGF在医学和美容领域得到了广泛应用。

T3 DNA连接酶是一种ATP依赖型的双链DNA连接酶,来源于T3噬菌体。

Urotensin II(尿激肽II)是一种高度保守的环状十一肽,广泛存在于脊椎动物中,包括小鼠。它最初是从鱼的脑中分离出来的,因其在调节水盐平衡和渗透压中的作用而得名。然而,随着研究的深入,Urotensin II在心血管系统、神经系统和内分泌系统中的多种生理功能逐渐被揭示,使其成为生物医学研究中的一个重要分子。 结构与受体 Urotensin II是一种环状十一肽,其结构在不同物种间高度保守。小鼠Urotensin II(Urotensin II, mouse)与人类Urotensin II的氨基酸序列相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。Urotensin II通过其特异性受体UT受体发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于心血管系统、神经系统和内分泌系统中。 心血管功能 Urotensin II在心血管系统中具有显著的生理功能。它是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活UT受体引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,Urotensin II还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。

M-CSF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎和动脉粥样硬化。

Noggin是一种分泌性蛋白,在胚胎发育和组织再生中发挥着重要作用。它通过抑制骨形态发生蛋白(BMP)家族成员的活性,调节细胞的分化、增殖和迁移。Noggin的人类重组蛋白(Noggin, Human (CHO-expressed))通过中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)表达,广泛用于研究其在发育生物学和再生医学中的功能。 Noggin的功能与机制 Noggin的主要功能是抑制BMP信号通路。BMP是一类在胚胎发育和组织修复中起关键作用的生长因子,Noggin通过与BMP结合,阻止其与受体相互作用,从而抑制BMP信号的传导。这种抑制作用在胚胎发育过程中尤为重要,能够调控细胞的命运决定和组织形态发生。 在胚胎发育中,Noggin在神经诱导和轴向模式形成中发挥关键作用。它通过抑制BMP信号,促进神经外胚层的形成,从而影响神经系统的发育。此外,Noggin在骨骼发育中也起着重要作用,通过调节BMP信号,影响骨骼的形成和重塑。 Noggin在再生医学中的应用 近年来,Noggin在再生医学中的应用逐渐受到关注。由于其在调控细胞分化和组织再生中的重要作用,Noggin被认为是一种有潜力的再生因子。

Betacellulin还被用于研究其在不同组织中的表达模式和功能,以及在疾病发生发展中的作用。

在分子生物学和生物化学实验中,反应缓冲液(Reaction Buffer)和ATP-Mg复合物是许多酶促反应不可或缺的组成部分。它们为酶的活性提供了理想的环境和必要的能量,确保实验反应的顺利进行。 Reaction Buffer:维持反应环境的“稳定器” 反应缓冲液是一种精心配制的溶液,用于维持酶促反应中的pH值、离子强度和缓冲能力。它通常包含以下几种关键成分: 缓冲剂:如Tris-HCl或Hepes,用于维持反应体系的pH值稳定,防止酸碱变化对酶活性的影响。 离子:如Mg²⁺、K⁺等,这些离子对许多酶的活性至关重要。例如,Mg²⁺是许多酶(如DNA聚合酶、激酶等)的必需辅因子。 还原剂:如DTT(二硫苏糖醇)或β-巯基乙醇,用于防止酶的活性位点被氧化。 稳定剂:如甘油或BSA(牛血清白蛋白),用于提高酶的稳定性和活性。 反应缓冲液的成分和浓度根据不同的酶和反应需求进行优化,以确保酶在最佳条件下工作。 ATP-Mg:提供能量的“动力源” ATP(腺苷三磷酸)是细胞内主要的能量货币,许多酶促反应需要ATP提供能量。

Poly(U)聚合酶可能参与了细胞内的某些RNA代谢过程,但其具体机制和生理功能仍需深入研究。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,恒河猴)是一种重要的细胞因子,在恒河猴的免疫反应、炎症调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。由于恒河猴在生理和病理机制上与人类高度相似,TNF-α 在恒河猴模型中的研究对于理解人类疾病具有重要的参考价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由约 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。在恒河猴中,TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在恒河猴的炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 恒河猴作为灵长类动物模型,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。

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