它通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和迁移。
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。
它在基础研究和临床应用中的潜力巨大,有望为肿瘤治疗和诊断带来新的突破。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。GM-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 GM-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞和巨噬细胞,从而维持外周血中这些细胞的正常水平。
这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
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。
通过比较抑制剂处理前后的荧光信号变化,可以评估抑制剂的抑制效率。
BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的缓冲液,广泛应用于分子生物学实验中。它主要由PIPES、TRIS、EDTA等成分组成,经过0.1% DEPC处理,确保无RNase污染。产品特性无RNase污染:经过DEPC处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。即用型设计:1×浓度,无需稀释,直接使用。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。pH值稳定:最终pH值约为6.5,适合RNA的稳定迁移。使用方法准备凝胶:根据实验需求,制备琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶。加入缓冲液:将BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。 电泳条件:建议使用1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间根据RNA片段大小调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如Goldview或EB)染色,在紫外灯下观察RNA条带。
其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。
在生物化学的微观世界中,Poly(U)聚合酶以其独特的功能和作用机制,成为RNA合成领域的一位“独特艺术家”。这种酶能够催化合成多聚尿苷酸(Poly(U))序列,为生命科学的研究提供了重要的工具和模型。 Poly(U)聚合酶是一种特殊的酶,它能够以尿苷三磷酸(UTP)为底物,在特定的条件下合成多聚尿苷酸(Poly(U))链。这种酶的活性不依赖于DNA模板,而是通过自身的催化机制直接合成特定的RNA序列。这种特性使得Poly(U)聚合酶在研究RNA合成机制、RNA结构与功能等方面具有独特的价值。 在分子生物学研究中,Poly(U)聚合酶被广泛应用于多种实验。例如,它可以用来合成用于研究RNA结构的模型分子,帮助科学家们了解RNA的二级结构和三级结构。此外,Poly(U)聚合酶合成的Poly(U)序列还可以用于研究RNA与蛋白质的相互作用,以及RNA在细胞内的代谢过程。这些研究对于理解基因表达调控和蛋白质合成机制具有重要意义。 Poly(U)聚合酶的活性和反应条件也受到科学家们的广泛关注。研究表明,酶的活性受到多种因素的影响,包括反应温度、pH值、离子浓度等。
GUCY2C还可作为生物标志物用于疾病诊断和预后评估。
Recombinant Biotinylated Human APRIL(生物素标记的重组人APRIL蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、B细胞生物学以及相关疾病机制提供了重要的工具。APRIL(增殖诱导配体)是一种肿瘤坏死因子超家族成员,主要由免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞)分泌,参与调节B细胞的存活、增殖和抗体分泌,以及调节免疫细胞间的相互作用。 在免疫系统中,APRIL通过与其受体(如BCMA和TACI)结合,调节B细胞的存活和功能。BCMA和TACI是B细胞表面的重要受体,它们在B细胞的成熟、存活和抗体分泌中发挥关键作用。APRIL与这些受体的相互作用对于维持B细胞介导的体液免疫反应至关重要。此外,APRIL在某些自身免疫疾病和肿瘤中也发挥重要作用。例如,在某些B细胞淋巴瘤中,APRIL的异常表达可能促进肿瘤细胞的存活和增殖,因此APRIL被认为是潜在的治疗靶点。 生物素标记技术为APRIL的研究提供了强大的支持。
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