6×DNA Loading Buffer是一种六倍浓缩的上样缓冲液,主要用于DNA凝胶电泳。
重组小鼠 IGF1R(Recombinant Mouse IGF1R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,广泛应用于细胞生长、代谢调控以及疾病机制的研究。IGF1R(胰岛素样生长因子 1 受体)在细胞的增殖、分化、存活和代谢中发挥着关键作用。 IGF1R 的生物学功能 IGF1R 是一种跨膜受体酪氨酸激酶,主要通过与其配体 IGF-1(胰岛素样生长因子 1)和 IGF-2 结合来激活其受体酪氨酸激酶活性。IGF1R 的激活可以触发多种下游信号通路,包括 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些通路在细胞的增殖、分化、存活和代谢中起着重要作用。IGF1R 在多种组织和细胞类型中表达,尤其是在骨骼、肌肉和神经系统中。 重组小鼠 IGF1R 的应用 重组小鼠 IGF1R 的开发为研究其功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IGF1R 与其配体的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 IGF-1 或 IGF-2,重组 IGF1R 可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解细胞的生物学行为。
重组人TRAIL R2蛋白可用于探索其与配体结合的分子机制,以及下游信号传导通路的调控机制。
重组小鼠 EREG 蛋白(Recombinant Mouse EREG Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。EREG(Epiregulin)在细胞增殖、分化、存活以及组织修复等多种生物学过程中发挥着关键作用。其研究对于理解细胞生长调控和疾病机制具有重要意义。 EREG 的生物学功能 EREG 是一种分泌性糖蛋白,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合激活下游信号通路,促进细胞的增殖和存活。在正常生理条件下,EREG 在多种组织中表达,包括皮肤、肺、胃肠道和生殖系统。它在维持组织稳态和促进伤口愈合中发挥重要作用。例如,在皮肤损伤后,EREG 的表达增加,能够加速表皮细胞的增殖和迁移,促进伤口的快速愈合。 此外,EREG 还在胚胎发育过程中调节细胞的分化和迁移。它通过与 EGFR 结合,激活 MAPK 和 PI3K-AKT 等信号通路,影响细胞的生长和存活。这些信号通路在细胞周期的调控和细胞凋亡的抑制中起着关键作用。 EREG 与疾病的关系 EREG 的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。
它不仅有助于深入理解 KIR3DL2 的生物学功能,还为相关疾病的诊断与治疗提供了新的思路和手段。
在分子生物学和基因表达研究中,从复杂样本中高效富集和纯化 mRNA 是许多实验的关键步骤。Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠凭借其特异性强、操作简便和高效富集的特点,成为了实验室中分离 mRNA 的“精准捕手”。 Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠简介 Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠是一种基于磁性微珠的分离工具,其表面修饰有25个连续的脱氧胸苷酸(dT)序列。这些dT序列能够特异性地结合 mRNA 的 poly-A 尾巴,从而实现 mRNA 的高效富集和纯化。这种磁珠技术结合了磁性分离的便捷性和 oligo (dT) 的高特异性,能够在短时间内从复杂样本中分离出高质量的 mRNA。 特性和优势 Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠具有以下显著特点: 高效富集:能够在短时间内高效富集 mRNA,纯化效率高。 特异性高:利用 poly-T 与 poly-A 的特异性结合,确保分离的 mRNA 纯度高。 操作简便:基于磁性微珠的分离技术,操作步骤简单,适合各种实验水平的研究人员。 适用性广:适用于多种样本类型,包括动物组织、植物组织、酵母、细菌和培养细胞等。
随着技术的不断进步,重组小鼠 AFP 蛋白将在生物医学研究中发挥更大的作用。
白细胞介素 - 16(IL - 16)是一种具有独特功能的细胞因子,在人体免疫系统中发挥着重要的调节作用。它最初被发现具有抑制HIV感染的能力,随后的研究揭示了其在免疫细胞迁移和炎症反应中的关键作用。 IL - 16的生物学功能 IL - 16的主要功能是调节免疫细胞的迁移和活化。它能够吸引多种免疫细胞,特别是CD4+ T细胞、单核细胞和树突状细胞,向炎症部位聚集。这种趋化作用对于启动和维持有效的免疫反应至关重要。此外,IL - 16还能促进T细胞的活化和增殖,增强免疫系统的整体反应能力。 在炎症反应中,IL - 16通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的炎症反应。它在多种慢性炎症性疾病中,如哮喘、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,表现出异常的表达水平,提示其可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。 重组人IL - 16的应用 重组人IL - 16是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 16相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 16在免疫反应中的具体作用机制
其Avi标签的设计还可能为开发基于FGFR2的诊断工具提供新的方向。
重组人血管内皮生长因子165(Recombinant Human VEGF 165 Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF 165是VEGF家族中最丰富且活性最强的亚型之一,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。 生物学功能 血管生成:VEGF 165是诱导血管生成的关键因子,能够促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF 165能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF 165还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF 165在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF 165在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF 165的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。
重组人TPM1蛋白(His标签)为这些疾病的机制研究提供了有力支持。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD36(重组小鼠CD36蛋白)正逐渐成为研究的热点。CD36是一种多功能的细胞表面受体,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞。它在脂质代谢、炎症反应以及免疫调节中发挥着重要作用。 CD36的功能与作用机制 CD36的主要功能之一是参与脂质代谢。它能够识别和结合多种脂质分子,如氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)和长链脂肪酸。在巨噬细胞中,CD36介导ox-LDL的摄取,促进泡沫细胞的形成,这是动脉粥样硬化发生的关键步骤。此外,CD36还参与脂肪酸的摄取和转运,影响细胞的能量代谢。 在免疫反应中,CD36通过识别病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),调节炎症反应。例如,CD36能够识别并结合细菌脂多糖(LPS),激活巨噬细胞,促进炎症因子的释放。此外,CD36还参与调节血小板的聚集和活化,影响血液凝固和伤口愈合过程。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD36蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。
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