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pCW-cas9-异常威克汉姆酵母SHMCCD56679=ATCC58373=NBRC1643-Recombinant Human Midkine

CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。

KGF(角质细胞生长因子,Keratinocyte Growth Factor),也被称为FGF-7,是成纤维细胞生长因子(FGF)家族中的一员。KGF在人体多种细胞和组织中发挥着重要作用,尤其是在上皮细胞的生长、分化和修复过程中。 KGF的结构与功能 KGF是一种多肽类生长因子,主要由成纤维细胞分泌,其受体是FGFR2-IIIb。KGF通过与FGFR2-IIIb结合,激活下游信号通路,促进上皮细胞的增殖、分化和存活。这种作用在维持上皮组织的完整性方面至关重要。 KGF在组织修复中的作用 KGF在组织修复和再生方面具有显著的促进作用。在皮肤损伤、烧伤和溃疡等情况下,KGF能够刺激角质形成细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,KGF在黏膜组织的修复中也发挥重要作用,例如在口腔黏膜损伤和胃肠道溃疡的愈合过程中。 KGF在疾病治疗中的应用 KGF的这些特性使其在医学领域具有广泛的应用前景。例如,重组人KGF(rhKGF)已被用于治疗口腔黏膜炎、皮肤烧伤和慢性溃疡等疾病。在临床试验中,rhKGF显示出良好的疗效和安全性,能够显著缩短伤口愈合时间,减轻患者的痛苦。

尽管IFN-γ R II在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。

在分子生物学和基因工程领域,M-MuLV(Moloney Murine Leukemia Virus)逆转录酶是一种不可或缺的工具酶。这种酶以其高效、稳定的特性,广泛应用于cDNA合成、基因克隆和分子诊断等多个领域,为现代生物技术的发展提供了强大的支持。 逆转录酶的功能 逆转录酶是一种能够以RNA为模板合成DNA的酶。M-MuLV逆转录酶来源于Moloney小鼠白血病病毒,它能够将单链RNA模板转录成互补的DNA(cDNA)。这一过程对于研究基因表达、克隆特定基因以及开发基于RNA的诊断工具至关重要。例如,在逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)中,M-MuLV逆转录酶首先将mRNA转录成cDNA,随后通过PCR扩增cDNA,从而实现对特定基因的检测和分析。 高效与稳定的特性 M-MuLV逆转录酶以其高效性和稳定性著称。它能够在较宽的温度范围内(通常为37℃至42℃)高效工作,且对RNA模板的亲和力较高,能够处理复杂的RNA样本。此外,该酶还具有一定的热稳定性,能够在较长时间内保持活性,这对于需要长时间反应的实验尤为重要。

螯合二价金属离子,防止核酸被核酸酶降解,同时维持电泳过程中的缓冲环境。

在人体的代谢舞台上,有一种由脂肪细胞分泌的激素——脂联素(Adiponectin),它在维持代谢平衡和促进健康方面发挥着关键作用。脂联素主要由脂肪细胞产生,其在血液中的水平与多种代谢过程密切相关,包括葡萄糖代谢、脂肪分解和炎症反应调节。 脂联素的表达和分泌受到多种因素的调控,包括饮食、运动和遗传因素。研究表明,脂联素水平的升高通常与较低的体重和较好的代谢健康状态相关。相反,肥胖和代谢综合征患者的脂联素水平往往较低,这表明脂联素在调节能量平衡和代谢健康中起着重要作用。 在实验室中,为了深入研究脂联素的功能,科学家们利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)来表达人类脂联素(Adiponectin, Human)。CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。通过在CHO细胞中表达人类脂联素,科学家们可以获取大量纯化的脂联素蛋白,用于研究其在细胞信号传导、代谢调节和疾病治疗中的作用。 脂联素通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖摄取、脂肪分解和炎症反应。它能够增强胰岛素敏感性,减少脂肪组织中的炎症,从而降低患2型糖尿病和心血管疾病的风险。

肽链部分是蛋白酶的特异性底物序列,其设计基于特定蛋白酶的识别位点。

Recombinant Human GMF-β(重组人胶质细胞成熟因子β)是一种重要的神经生长因子,属于ADF/cofilin超家族,主要在中枢神经系统中表达。GMF-β在神经元和胶质细胞的成熟、分化以及神经再生中发挥关键作用。此外,GMF-β还具有调节免疫反应的功能,能够激活炎症相关基因,如肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1β。 在神经系统疾病中,GMF-β的作用尤为复杂。一方面,它在神经保护方面具有显著潜力。研究表明,GMF-β能够通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)的产生,发挥神经保护作用。这种特性使其在帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗中具有潜在应用价值。另一方面,GMF-β在某些情况下也可能加剧炎症反应,从而对神经系统产生负面影响。 重组人GMF-β蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究提供了有力的工具,可用于研究GMF-β在细胞周期、神经分化和免疫调节中的作用机制。在临床应用方面,GMF-β的神经保护特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

该产品预混了高浓度的ROX参考染料,适用于需要高浓度ROX校准的qPCR仪器,能够有效校正孔间荧光

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。

在琼脂糖凝胶电泳中DL2000DNAMarker可作为分子量标准帮助研究人员快速判断DNA片段的长度

白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应中发挥着关键作用。通过在大鼠中研究IL-4,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。重组大鼠IL-4(带有组氨酸标签,His)的开发,为研究IL-4的生物学功能提供了有力的工具。 IL-4的生物学功能 IL-4主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响。它在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。

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