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球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD50734-日本根霉-巨大芽孢杆菌Ⅰ-1

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。

Recombinant Human IFN-α1a(重组人干扰素α1a)是一种重要的I型干扰素,属于干扰素家族中的α亚型。它在抗病毒防御、免疫调节以及某些疾病的治疗中发挥着关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 抗病毒防御 IFN-α1a是一种广谱抗病毒因子,能够通过诱导宿主细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、肝炎病毒等感染中,IFN-α1a能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。此外,IFN-α1a还能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,进一步提高机体的抗病毒能力。 免疫调节作用 IFN-α1a不仅具有抗病毒功能,还能够调节免疫反应。它能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-α1a还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值,特别是在自身免疫性疾病和癌症的治疗中。

6×甘油凝胶上样缓冲液 I× 是一种常用的核酸电泳辅助试剂,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。

LR3-IGF-I(人源,受体级)是一种经过特殊修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞信号传导研究中具有重要应用。通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,LR3-IGF-I 的生物活性显著增强,使其在与受体结合和激活下游信号通路方面更为高效。 结构与功能 IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养和信号传导研究中能够更有效地刺激细胞生长和分化。 受体级的高纯度与高活性 LR3-IGF-I(受体级)经过严格纯化,确保其高纯度和高活性,适用于对受体结合和信号传导有严格要求的实验。其高纯度和高活性使其在细胞信号传导研究中表现出色,能够高效激活 IGF-I 受体,启动下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种高活性使其在低浓度下即可发挥显著的生物学效应,减少了实验成本和潜在的副作用。

Canine GM-CSF在兽医学研究和临床治疗中具有广泛的应用。

Recombinant Human FGF-19 Protein, Flag Tag(重组人 FGF-19 蛋白,Flag 标签)是近年来生物医学研究中备受瞩目的分子。FGF-19 属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族,这一家族的成员在细胞增殖、分化、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。而 FGF-19 特别以其在代谢调控方面的独特功能而受到关注。 FGF-19 在肝脏代谢、肠道功能以及能量平衡等方面扮演着重要角色。它通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖和脂质代谢。研究表明,FGF-19 能够改善胰岛素敏感性,促进脂肪酸氧化,这对于治疗代谢性疾病如肥胖症和 2 型糖尿病具有潜在的临床价值。此外,FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。 重组人 FGF-19 蛋白的生产利用基因工程技术,通过在蛋白末端添加 Flag 标签,便于其纯化和检测。这种重组蛋白的制备为实验室研究提供了有力的工具,使得科学家能够更深入地探究 FGF-19 的生物学功能和作用机制。

His 标签的加入使得重组蛋白的纯化和检测更加便捷,有助于提高实验效率和数据的准确性。

Calmodulin-Dependent Protein Kinase II (CaMKII) 是一种重要的钙调蛋白依赖性激酶,在细胞内信号转导中发挥关键作用。CaMKII参与调节多种生理过程,包括神经传导、肌肉收缩、细胞存活和基因表达。其中,CaMKII的290-309片段因其在激酶活性调节中的重要作用而备受关注。 CaMKII的功能 CaMKII是一种多功能的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,广泛存在于哺乳动物的细胞中。它通过与钙调蛋白(CaM)结合被激活,进而磷酸化多种靶蛋白,调节细胞内的信号传导。CaMKII在神经系统中尤为重要,参与学习、记忆和突触可塑性。此外,它还调节心肌细胞的收缩和心脏节律,维持心血管系统的正常功能。 290-309片段的关键作用 CaMKII的290-309片段位于其自抑制结构域中,这一区域对于CaMKII的活性调节至关重要。在未被激活时,CaMKII的自抑制结构域会抑制其激酶活性。当细胞内钙离子浓度升高时,钙调蛋白与CaMKII结合,解除自抑制结构域的抑制作用,从而激活CaMKII。 研究表明,290-309片段的磷酸化状态直接影响CaMKII的活性。

通过连接挂锁探针形成环状模板,用于原位滚环扩增(RCA),从而实现高通量检测。

在人体的生长发育和代谢调控中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,人源)扮演着至关重要的角色。它是一种多肽类激素,与胰岛素具有高度同源性,广泛参与细胞的增殖、分化、存活以及代谢调节等多种生理过程。 IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。IGF-I 在儿童的生长发育过程中尤为重要,它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是儿童身高增长的关键因素之一。此外,IGF-I 还在成年个体的组织修复和维持组织稳态中发挥重要作用,例如在伤口愈合过程中,IGF-I 可以促进细胞的增殖和迁移,加速组织的修复。 IGF-I 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。在脂肪代谢方面,IGF-I 可以调节脂肪细胞的合成和分解,有助于维持体重和体脂分布的平衡。此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。 在疾病状态下,IGF-I 的水平变化与多种疾病的发生发展密切相关。

它能够与病毒的RNA聚合酶相互作用,调节病毒基因的转录效率,从而影响病毒颗粒的组装和释放。

TP508是一种由23个氨基酸组成的非蛋白水解凝血酶肽,代表凝血酶分子受体结合结构域的一部分。它在医学和生物学研究中展现出多种重要的生物学功能,特别是在促进血管再生、组织修复和抗炎方面。 作用机制 TP508的主要作用机制包括激活内皮型一氧化氮合酶(eNOS),从而刺激一氧化氮(NO)的生成。NO是一种重要的信号分子,能够调节血管舒张、抑制血小板聚集和血管平滑肌细胞增殖。此外,TP508能够激活内皮细胞和干细胞,促进血管生成和组织再生。它还可以作为凝血酶作用的拮抗剂,通过与精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)及整合素αvβ3相关的机制,抑制凝血酶诱导的细胞收缩和增殖等反应。 研究进展 在辐射损伤修复方面,体外实验表明,TP508能够缓解辐射诱导的内皮功能障碍和NO信号缺失,通过减弱eNOS表达的下调,逆转辐射对内皮细胞的负面影响,并刺激受辐射细胞中NO的生成。体内实验显示,在雄性CD-1小鼠接受辐射暴露后,给予TP508治疗可减少辐射对内皮细胞造成的损伤,显著提高小鼠的存活率。此外,TP508还能加速辐射诱导的DNA双链断裂的修复,恢复内皮细胞NO生成及血管管腔形成能力。

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