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研究人员正在探索基于 C-Peptide 的新型治疗药物,以改善糖尿病患者的并发症。

干细胞因子(SCF,小鼠)是一种重要的细胞生长因子,在小鼠的干细胞增殖、分化和存活过程中发挥着关键作用。它在生物医学研究中具有重要应用,尤其是在干细胞生物学和血液学领域。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在小鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 疾病研究与应用 SCF 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些血液疾病中,SCF 的水平变化可能导致造血功能异常,影响血液细胞的生成。此外,SCF 在某些癌症中的作用也引起了研究者的关注。

而 FGF-19 特别以其在代谢调控方面的独特功能而受到关注。

β-促黑素细胞激素(β-Melanocyte Stimulating Hormone, β-MSH)是一种由22个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。它主要由垂体中间部分泌,通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。β-MSH 在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面具有重要作用。 生理功能 β-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R)和黑色素皮质素受体4(MC4R),调节多种生理过程。在皮肤中,β-MSH 促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。在中枢神经系统中,β-MSH 通过作用于MC4R,调节食欲和能量平衡。研究表明,β-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。 此外,β-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能。它能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。例如,在动物模型中,β-MSH 类似物被证明可以减轻类风湿性关节炎和炎症性肠病的症状。 临床应用 β-MSH 的类似物在临床应用中具有广泛的潜力。

通过抑制FZD10的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。

重组人血小板因子4(Recombinant Human PF-4,也称为CXCL4)是一种由血小板α颗粒分泌的小分子细胞因子,属于CXC趋化因子家族。PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。 生物学功能 抗血管生成:PF-4能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管新生。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在的应用价值,因为抑制肿瘤相关血管生成可以限制肿瘤的生长和转移。 抗炎症:PF-4具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的趋化和活化,减轻炎症反应。在某些慢性炎症性疾病中,PF-4的水平可能会升高,以帮助控制炎症。 调节免疫反应:PF-4能够调节免疫细胞的功能,影响免疫反应的强度和方向。它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。 临床应用 肿瘤治疗:由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。 炎症性疾病:PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。

它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。

核酸内切酶VIII(Endonuclease VIII,Endo VIII)是一种具有N-糖基化酶活性和AP-裂解酶活性的DNA损伤修复酶,广泛应用于基因损伤修复研究和相关生物技术领域。 作用原理 核酸内切酶VIII能够识别双链DNA上受损的嘧啶碱基,并在其N-糖基化酶活性作用下切除这些受损碱基,产生一个脱嘌呤(AP)位点。随后,其AP-裂解酶活性会切割AP位点的3'和5'端,产生一个具有3'和5'磷酸的碱基缺口。这种酶能够识别并切除多种受损碱基,包括尿嘧啶、5,6-二羟基胸腺嘧啶、胸腺嘧啶乙二醇等。 产品特性 高纯度:核酸内切酶VIII经过重组表达,纯度高,无核酸外切酶、核酸内切酶以及RNase残留。 热失活:75℃加热10分钟可使酶失活。 反应条件:在10 mM Tris-HCl、75 mM NaCl、1 mM EDTA(pH 8.0 @ 25℃)的缓冲液中,37℃孵育。 应用场景 DNA损伤和修复研究:用于模拟和修复DNA损伤。 单细胞凝胶电泳(彗星试验):用于检测DNA损伤。 NGS建库:在高通量测序建库中修复DNA损伤。 酶法合成DNA:释放DNA链。

CEF14是一种细胞因子,主要在免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。

在现代分子生物学实验室中,Taq PCR Master Mix(2×)是一种极为重要的实验试剂,它为聚合酶链式反应(PCR)的高效进行提供了强大的支持。这种预混液以其便捷性和高效性,成为了众多科研人员和实验工作者的首选。 Taq PCR Master Mix(2×)是一种预先配制好的PCR反应体系,其浓度为常规反应所需浓度的两倍。它包含了Taq DNA聚合酶、dNTPs(脱氧核苷三磷酸)、反应缓冲液以及其他必要的成分,但不包含染料。这种设计使得实验人员在进行PCR反应时,只需将模板DNA、引物和水加入到预混液中,即可快速配制好反应体系,大大简化了实验操作步骤,节省了时间和精力。 Taq PCR Master Mix(2×)的高效性主要体现在以下几个方面。首先,它所含的Taq DNA聚合酶具有出色的耐热性和高效的DNA合成能力,能够在短时间内完成目标DNA片段的扩增。其次,预混液中的反应缓冲液经过优化,能够为Taq酶提供最佳的反应环境,确保反应的高效进行。此外,dNTPs的浓度也经过精确调整,能够满足PCR反应的需求,同时避免因过量而导致的副反应。

树突状细胞是免疫系统中的“哨兵”,负责识别和呈递抗原,激活T细胞,从而启动免疫反应。

Recombinant Human FGF-16(重组人成纤维细胞生长因子 16)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族成员在胚胎发育、细胞增殖与分化、组织修复以及肿瘤生长和侵袭等多种生物过程中发挥关键作用。FGF-16 是一种肝素结合生长因子,其核心结构域包含 120 个氨基酸,与其他 FGF 家族成员共享相似的三级结构。它与 FGF-9 的氨基酸序列同源性最高,达 73%,且在不同物种间具有高度保守性,人、小鼠和大鼠的 FGF-16 氨基酸序列同源性分别高达 99% 和 98.6%。 FGF-16 在胚胎发育和细胞增殖方面的作用尤为突出。它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用。此外,FGF-16 在出生后的心脏中优先表达,其表达调控与组织特异性染色质重塑和 DNA-蛋白质相互作用密切相关。在胚胎棕色脂肪组织中,FGF-16 也表现出显著的促有丝分裂活性,暗示其在胚胎棕色脂肪组织增殖中的重要作用。 在疾病治疗领域,FGF-16 的应用前景广阔。

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