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聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,确保样品能够沉入凝胶加样孔。
髓鞘碱性蛋白(Myelin Basic Protein,MBP)是中枢神经系统髓鞘的主要成分之一,对于维持髓鞘的结构和功能至关重要。合成的 MBP(synthetic MBP)因其高度的纯度和一致性,被广泛应用于生物医学研究中,特别是在神经科学领域。 MBP 是一种碱性蛋白,主要存在于中枢神经系统的髓鞘中。它通过与髓鞘膜中的脂质相互作用,帮助稳定髓鞘的多层膜结构。髓鞘是包裹在神经纤维外的一层绝缘物质,能够加速神经冲动的传导速度。因此,MBP 在神经信号传导中发挥着间接但至关重要的作用。 在病理学研究中,MBP 是研究多发性硬化症(Multiple Sclerosis,MS)等脱髓鞘疾病的关键靶点。多发性硬化症是一种自身免疫性疾病,患者的免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。由于 MBP 是髓鞘的主要成分,它在这些疾病中的免疫反应中扮演着重要角色。通过研究 MBP 的免疫原性和其在疾病中的作用机制,科学家们希望能够开发出新的治疗方法来减缓或逆转髓鞘损伤。 此外,合成 MBP 还被用于研究神经再生和修复机制。
随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
Recombinant Mouse IL-1β Protein(重组小鼠白细胞介素-1β,简称IL-1β)是一种重要的促炎细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-1β通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进炎症反应,诱导促炎细胞因子(如TNF-α、IL-6)和趋化因子的产生,增强中性粒细胞和巨噬细胞的活性。此外,IL-1β还参与组织修复和再生,促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和分化。在自身免疫性疾病中,IL-1β的过度表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病。 研究应用 重组小鼠IL-1β蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-1β被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-1β能够显著增强巨噬细胞的促炎反应。
在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,ENA-78也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。
TGF - β1(转化生长因子 - β1)在小鼠模型中是极具研究价值的细胞因子。它广泛存在于小鼠的多种组织和细胞中,如免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等,对小鼠的生长发育、组织修复、免疫调节等生理过程起着关键作用。 在组织修复方面,TGF - β1能促进细胞增殖和迁移,加速受损组织的愈合。它还能调节细胞外基质的合成与降解,维持组织结构的稳定。例如,在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β1的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,使伤口得以快速修复。 在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。在小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎模型中,TGF - β1的水平与疾病严重程度呈负相关,其通过调节Tregs的功能来减轻炎症反应。 此外,TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。然而,TGF - β1信号通路异常可能导致多种疾病。
在临床应用方面,重组 IL - 4 蛋白的研究为治疗多种免疫相关疾病提供了新的方向。
重组大鼠CDNF(Recombinant Rat CDNF,脑胶质细胞神经营养因子)是一种重要的神经营养因子,属于CDNF家族。它在神经系统中发挥着关键作用,特别是在神经保护和神经修复方面。 结构与特性 重组大鼠CDNF是一种非糖基化的单链多肽,含有123个氨基酸,分子量约为14.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠CDNF具有显著的神经保护和神经修复活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。CDNF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,CDNF还能够减少神经炎症,抑制神经细胞的凋亡。 应用与研究 重组大鼠CDNF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病和阿尔茨海默病的研究中,CDNF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。
使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合
重组人催乳素蛋白(Recombinant Human Prolactin Protein)是一种重要的内分泌激素,主要由脑下垂体前叶分泌。催乳素在多种生理过程中发挥关键作用,包括促进乳腺发育和乳汁分泌,调节免疫系统,以及影响生殖和行为。此外,催乳素还在多种组织中表达,包括子宫、卵巢、睾丸、脾脏、血液和脂肪组织,显示出其广泛的生物学功能。 生物学功能 乳腺发育与乳汁分泌:催乳素是促进乳腺发育和乳汁分泌的主要激素。在妊娠期间,催乳素水平显著升高,为乳腺的发育和乳汁的产生做好准备。 免疫调节:催乳素能够调节免疫系统,影响淋巴细胞的增殖和分化,增强免疫反应。 生殖功能:催乳素在生殖过程中也起着重要作用,包括影响性腺功能和性行为。 代谢调节:催乳素参与调节脂肪代谢,影响脂肪的合成和分解。 临床应用 乳腺疾病:催乳素水平的异常升高可能与乳腺疾病相关,如乳腺增生和乳腺癌。重组人催乳素蛋白可用于研究这些疾病的发病机制。 内分泌失调:催乳素水平的异常变化还与多种内分泌失调疾病相关,如高催乳素血症。重组人催乳素蛋白可用于相关研究和诊断。
与普通的核糖核酸酶H相比,它具有显著的耐高温特性,能够在高温环境下保持稳定的活性。
Hexarelin是一种合成的六肽,因其能够强效刺激生长激素(GH)的释放而受到广泛关注。它通过激活生长激素分泌素受体(GHSR),调节多种生理过程,包括生长、代谢和心血管功能。Hexarelin在医学研究和临床应用中具有重要的潜力。 Hexarelin的结构与功能 Hexarelin的氨基酸序列通常为:His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH₂。这种六肽结构使其能够特异性结合并激活生长激素分泌素受体(GHSR)。GHSR主要存在于垂体前叶和下丘脑,调节生长激素的合成和释放。Hexarelin通过激活GHSR,增加细胞内cAMP水平,从而促进生长激素的释放。 生理作用 Hexarelin的主要生理作用包括: 促进生长激素释放:Hexarelin能够显著增加生长激素的释放,从而促进生长和发育。这一特性使其在治疗生长激素缺乏症方面具有潜在应用。 调节代谢:Hexarelin能够调节脂肪代谢,增加脂肪分解,减少脂肪积累,从而有助于体重管理和肥胖治疗。 心血管保护:Hexarelin能够改善心血管功能,增加心肌收缩力,降低血压,从而对心血管系统具有保护作用。
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