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C-Peptide 也在被研究用于其他疾病的治疗,如心血管疾病和神经系统疾病。

瘦素(Leptin)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要参与调节能量平衡和体重维持。在小鼠中,Leptin的研究为理解其在代谢过程中的作用提供了重要的模型。 Leptin的生物学功能 Leptin通过与下丘脑中的Leptin受体(ObR)结合,向大脑传递脂肪储存的信息。它能够抑制食欲,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Leptin还参与调节血糖水平、脂肪代谢和免疫反应。在小鼠模型中,Leptin的这些功能得到了广泛研究,揭示了其在代谢调节中的关键作用。 Leptin与疾病 在小鼠模型中,Leptin的异常表达与多种代谢性疾病相关。例如,Leptin基因敲除的小鼠表现出严重的肥胖和糖尿病症状,这表明Leptin在维持正常体重和血糖水平中的重要性。此外,Leptin在调节免疫反应中的作用也引起了研究者的关注,其在炎症和自身免疫性疾病中的潜在作用正在被探索。 重组小鼠Leptin的应用 重组小鼠Leptin是通过基因工程技术生产的,具有与天然Leptin相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索Leptin在代谢和免疫调节中的具体作用机制。

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。

Recombinant Mouse C10(重组小鼠C10,也称CCL6)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 C10主要通过趋化作用吸引淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞到达感染或炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,C10还具有抗菌活性,能够直接抑制某些细菌的生长。在组织修复过程中,C10也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,C10能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠C10被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及组织修复。例如,在研究中,C10被用于探索其在调节巨噬细胞和中性粒细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,C10在研究某些疾病模型中也具有重要价值,如在研究IL-13诱导的肺泡重塑、博莱霉素诱导的肺纤维化等过程中。 生产与保存 重组小鼠C10通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。

高灵敏度:对核酸的迁移影响小,信噪比高,荧光信号强,背景信号低。

Kisspeptin-10 是一种由10个氨基酸组成的生物活性肽,属于Kisspeptin家族。它在生殖和神经内分泌调节中发挥着重要作用,特别是在启动和维持生殖激素分泌方面具有关键作用。Kisspeptin-10 通过激活其受体Kiss1R,调节多种生理过程,包括生殖、发育和能量平衡。 一、Kisspeptin-10 的结构与功能 Kisspeptin-10 的氨基酸序列为 "MDSRGRPKPPGN",其结构中含有多个保守的氨基酸残基,这些残基对于其生物学活性至关重要。Kisspeptin-10 通过与G蛋白偶联受体Kiss1R结合,激活下游信号通路,调节多种生理功能。Kisspeptin-10 的主要功能包括促进促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,从而调节生殖激素的合成和释放。 二、Kisspeptin-10 在生殖调节中的作用 Kisspeptin-10 在生殖系统中起着关键作用。它通过调节GnRH的分泌,控制促性腺激素的释放,从而影响性腺的发育和功能。

它不仅具有与传统溴化乙锭(EB)相当的灵敏度,还具有更高的安全性和特异性。

MOPS电泳缓冲液(1×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的缓冲液,经过RNase-free处理,能够有效避免RNA降解,确保电泳结果的可靠性。产品特性成分:主要由MOPS、乙酸钠和EDTA组成。缓冲能力:在pH 6.5 - 7.9范围内具有良好的缓冲能力,适用于中性pH条件下的RNA电泳。无RNase污染:经过RNase-free处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。稳定性高:室温避光保存,有效期长达1年。使用方法直接使用:1×浓度,无需稀释,直接使用。电泳操作:将配制好的1×MOPS缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如EB或Goldview)染色。 在紫外灯下观察RNA条带。保存与注意事项保存条件:室温避光保存,开封后建议尽快使用。避免RNase污染:使用时需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。溶液变色:溶液见光后易变黄,淡黄色不影响使用,但颜色过深建议停止使用。

外,IGF-BP-3 水平的降低也与生长迟缓、代谢紊乱等疾病有关。

重组小鼠 Sonic Hedgehog(Recombinant Mouse Sonic Hedgehog,Shh)是一种重要的分泌性信号分子,属于 Hedgehog(Hh)信号通路家族。它在胚胎发育、细胞分化、组织再生和癌症发生中发挥着关键作用,是发育生物学和再生医学研究中的重要工具。 Sonic Hedgehog 的结构与功能 Sonic Hedgehog 是一种分泌性蛋白,其前体蛋白经过剪切后形成具有生物活性的 N 端片段。重组小鼠 Sonic Hedgehog 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 Patched(PTCH)受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。 在胚胎发育中的作用 Sonic Hedgehog 在胚胎发育过程中发挥着重要作用。它在多个组织和器官的形成中起到关键调控作用,包括神经系统、肢体、肺、胰腺和骨骼等。例如,在神经系统发育中,Sonic Hedgehog 能够调节神经管的形成和神经元的分化。在肢体发育中,它能够调控肢体的模式形成和细胞的增殖。

精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。

水蛭素(Hirudin)是一种从水蛭唾液腺中提取的多肽类抗凝血剂,因其强大的抗凝血活性而被广泛研究和应用。它通过特异性结合血液中的凝血酶,抑制其活性,从而防止血液凝固。水蛭素是目前已知最强的天然抗凝血剂之一,其抗凝血活性比肝素高许多倍。 水蛭素的功能与机制 水蛭素的主要功能是抗凝血。它通过与血液中的凝血酶形成1:1的复合物,特异性地抑制凝血酶的活性,从而阻止血液凝固。这种特异性结合使得水蛭素在抗凝血过程中具有高效性和选择性,不会影响其他血液凝固因子的正常功能。 水蛭素的抗凝血机制主要体现在以下几个方面: 特异性结合:水蛭素能够特异性地结合凝血酶的活性中心,阻止凝血酶对纤维蛋白原的水解作用,从而抑制血栓的形成。 高效性:水蛭素的抗凝血活性比肝素高许多倍,能够在低浓度下有效抑制凝血酶的活性。 选择性:水蛭素主要作用于凝血酶,对其他血液凝固因子的影响较小,因此具有较高的选择性。 临床应用与研究 水蛭素在医学领域具有广泛的应用前景,尤其是在抗凝血治疗和预防血栓形成方面。它被用于治疗急性心肌梗死、脑卒中、深静脉血栓等疾病,能够有效溶解血栓,恢复血管通畅,减少组织损伤。

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