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Recombinant Human CD93-粘质沙雷氏菌粘质亚种-奇异变形杆菌

4S Green Plus 的使用方法灵活,既可用于凝胶前染色,也可用于凝胶后染色。

Syntide 2 是一种由 15 个氨基酸组成的合成肽,其序列与糖原合成酶的磷酸化位点 2 同源。它是一种 Ca²⁺ 和钙调蛋白(CaM)依赖性蛋白激酶 II(CaMKII)的底物肽,也可被其他钙依赖性激酶如蛋白激酶 C(PKC)等磷酸化。Syntide 2 广泛用于研究 CaMKII 的磷酸化机制及其在细胞信号传导中的作用。 在细胞信号传导研究中,Syntide 2 被用作 CaMKII 活性的探针。它能够被 CaMKII 磷酸化,通过监测这一过程,研究人员可以深入了解 CaMKII 在细胞内多种生理过程中的调控作用,如细胞增殖、分化和代谢等。此外,在神经科学领域,Syntide 2 也用于研究 CaMKII 在神经元可塑性中的作用,与神经元的长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)密切相关,为理解学习和记忆的分子机制提供了重要线索。 除了在细胞信号传导研究中的应用,Syntide 2 还在植物生理研究中展现出独特价值。它可以选择性地抑制赤霉素(GA)反应,而不影响其他调节事件,如脱落酸(ABA)调节事件。

SYBR Green I是qPCR中常用的荧光染料,能够实时监测DNA扩增过程,广泛用于基因表达分析

Protein G(蛋白G)是一种从金黄色葡萄球菌中提取的蛋白质,因其强大的免疫球蛋白结合能力而被广泛应用于生物医学研究。它能够特异性地结合免疫球蛋白G(IgG)的Fc段,从而在免疫分析和蛋白质纯化中发挥重要作用。 Protein G的功能与特性 Protein G的主要功能是结合IgG的Fc段。这种特异性结合使得Protein G在免疫分析和蛋白质纯化中具有广泛的应用。Protein G能够与多种物种的IgG结合,包括人类、小鼠、大鼠和兔子等,这使得它在多种实验中都能发挥作用。 Protein G的结合特性使其在蛋白质纯化中非常有用。通过将Protein G固定在琼脂糖珠或其他载体上,可以制备出高效的免疫球蛋白纯化柱。这种纯化柱能够特异性地捕获IgG,从而实现高纯度的蛋白质分离。此外,Protein G在免疫沉淀和免疫印迹(Western Blot)中也广泛应用,能够提高实验的特异性和灵敏度。 Protein G在生物医学研究中的应用 Protein G在生物医学研究中具有多种应用,特别是在免疫分析和蛋白质纯化方面。

例如,深度睡眠和剧烈运动可以显著增加GH的分泌,而长期饥饿或营养不良则会导致GH分泌减少。

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。

它主要在大脑的特定区域表达,被认为可能作为大脑特异性的趋化因子或神经因子,调节免疫和神经细胞。

在现代生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组小鼠IL-1β(Mouse IL-1β, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。

髓鞘碱性蛋白(MBP)作为中枢神经系统髓鞘的关键成分,在维持神经信号传导和神经健康中发挥着重要作用。

TGF-β1(转化生长因子 - β1,人源)是一种多功能细胞因子,在细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。它在人体的正常发育和疾病发生中扮演着重要角色,是生物医学研究中的一个核心靶点。 结构与功能 TGF-β1 是一种由 390 个氨基酸组成的多肽,以二聚体形式存在。它通过与细胞表面的 TGF-β 受体结合,激活下游信号通路,如 Smad 通路,从而调节基因表达,影响细胞的行为。TGF-β1 在多种细胞类型中发挥作用,调节细胞的增殖、分化和存活,对维持组织稳态至关重要。 免疫调节与组织修复 TGF-β1 在免疫系统中起着重要的调节作用。它能够抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡,防止自身免疫性疾病的发生。在组织修复过程中,TGF-β1 能够促进细胞外基质的合成,加速伤口愈合,对维持组织的完整性和功能恢复至关重要。 疾病研究与应用 TGF-β1 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TGF-β1 的表达可能被上调,促进肿瘤细胞的增殖和转移。此外,TGF-β1 在纤维化疾病中的作用也引起了研究者的关注。

DNA腺苷酰化是一种重要的化学修饰,通过在DNA的5'末端添加腺苷酸基团。

[Arg8]-Vasotocin(精氨酸加压素,AVT)是一种由九个氨基酸组成的神经垂体激素,广泛存在于脊椎动物中。它是哺乳动物抗利尿激素(ADH)的进化前体,具有多种重要的生理功能,包括调节水分平衡、血压和行为等。 生理功能 [Arg8]-Vasotocin 最主要的功能是调节水分平衡。它通过作用于肾脏的集合管,增加水的重吸收,从而减少尿量,维持体内的水分平衡。这一功能对于维持动物的渗透压稳定至关重要。此外,[Arg8]-Vasotocin 还通过收缩血管来调节血压,尤其是在应激状态下,它能够迅速提高血压,维持血液循环的稳定。 在行为调节方面,[Arg8]-Vasotocin 也发挥着重要作用。研究表明,它参与调节社会行为、性行为和攻击性行为。例如,在鱼类和两栖动物中,[Arg8]-Vasotocin 的水平与领地行为和繁殖行为密切相关。 研究与应用 [Arg8]-Vasotocin 的研究不仅有助于理解其在生理和行为调节中的作用,还为开发治疗相关疾病的药物提供了理论基础。

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