甘油(Glycerol):含量为60%,用于增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔。
SNAP-25 (187-203) 是一种源自突触体相关蛋白-25(SNAP-25)的肽段,位于该蛋白的C末端。SNAP-25是一种关键的突触蛋白,广泛存在于神经细胞的突触前膜中,参与神经递质的释放过程。其187-203片段因其在调节神经递质释放中的重要作用而受到广泛关注。 SNAP-25的生理功能 SNAP-25是神经递质释放过程中不可或缺的组成部分,属于SNARE(可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感因子附着蛋白受体)家族。在神经细胞中,SNAP-25与突触融合蛋白(Syntaxin)和突触囊泡蛋白(VAMP)共同形成SNARE复合物,促进突触囊泡与突触前膜的融合,从而实现神经递质的释放。这一过程对于神经信号的传递至关重要。 SNAP-25 (187-203)的关键作用 SNAP-25 (187-203)片段位于SNAP-25蛋白的C末端,是其功能的关键区域。研究表明,这一片段直接参与SNARE复合物的形成和稳定,是神经递质释放的必要条件。通过调节SNAP-25 (187-203)的结构和功能,可以影响SNARE复合物的组装和解聚,进而调节神经递质的释放效率。
它在免疫系统中扮演着多重角色,既参与免疫应答的调节,又对组织修复和再生有着显著的促进作用。
在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Rat NAP - 2(重组大鼠神经生长相关蛋白 - 2)是一种具有重要生物学功能的分子。NAP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移和功能方面发挥着关键作用。 NAP - 2 主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它能够吸引中性粒细胞、T 细胞和单核细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的炎症模型中,重组大鼠 NAP - 2 的局部应用可以显著增强中性粒细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,NAP - 2 还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度。在肿瘤免疫研究中,重组大鼠 NAP - 2 通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。 NAP - 2 的结构和功能与其他趋化因子有所不同。它含有一个独特的 CXC 结构域,能够与特定的受体结合,从而发挥其生物学功能。
在猪的疾病研究中,IL-2的作用机制和调控途径为开发新型免疫调节药物提供了重要线索。
甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)是一种专为甲基氢氧化汞电泳设计的高浓度缓冲液,广泛应用于核酸电泳实验中。它主要由硼酸、硼酸钠和硫酸钠组成,能够为核酸电泳提供稳定的pH环境和良好的导电性。产品特性成分:由500 mM硼酸、50 mM硼酸钠和硫酸钠组成。工作液浓度:稀释10倍后得到的1×工作液含有50 mM硼酸、5 mM硼酸钠和微量硫酸钠,pH值约为8.1。高效分离:适用于甲基氢氧化汞电泳,能够提供清晰的条带。保存条件:室温保存,有效期为12个月。使用方法稀释:将10×甲基汞凝胶电泳缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释10倍,制备1×工作液。制备凝胶:将琼脂糖溶解于1×缓冲液中,加热熔化,冷却至55℃后加入甲基氢氧化汞,使其终浓度为5 mM。电泳操作:将样品加入凝胶加样孔中,进行电泳。注意事项水质要求:使用的蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子,以避免影响电泳效果。个人防护:操作时需佩戴实验服和一次性手套,以确保安全。保存条件:室温保存,开封后建议尽快使用。
IL - 1RA的使用相对安全,副作用较少,使其成为马类疾病治疗中的理想选择。
BRD1(Bromodomain-containing protein 1)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、染色质重塑以及细胞周期控制等重要生物学过程。BRD1通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。 BRD1的功能与结构 BRD1蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录。BRD1的溴结构域在基因表达调控中发挥着重要作用,尤其是在应激反应和细胞周期调控中。BRD1通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。 BRD1 (561-668aa)的功能片段 BRD1 (561-668aa) 是BRD1蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。研究表明,BRD1 (561-668aa) 能够高效地结合乙酰化组蛋白,从而调节基因的转录活性。
它通过对成像设备采集到的信号进行优化处理,能够显著提升图像的清晰度和分辨率。
Recombinant Human IGF-I(重组人胰岛素样生长因子I)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子家族。IGF-I在促进细胞生长、分化、组织修复以及调节代谢过程中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 促进细胞生长与分化 IGF-I通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、儿童生长和组织再生中扮演重要角色。IGF-I能够刺激多种细胞类型的生长,包括成骨细胞、成纤维细胞、神经细胞和肌肉细胞,从而促进骨骼、皮肤、神经和肌肉等组织的发育和修复。 代谢调节 IGF-I不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-I还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。在碳水化合物代谢中,IGF-I能够增强胰岛素的作用,提高细胞对葡萄糖的摄取和利用,从而调节血糖水平。 重组蛋白的应用 重组人IGF-I蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。
研究表明,IGF-BP-4 可能通过调节 IGF 信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和存活。
在人体的生理调控网络中,转化生长因子α(TGF-α,Transforming Growth Factor-α)是一种重要的细胞因子,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡等过程。TGF-α在胚胎发育、组织修复和癌症发生中扮演着关键角色,是生物医学研究中的重要对象。 TGF-α的结构与功能 TGF-α是一种小分子多肽,由50个氨基酸组成,其结构中含有多个半胱氨酸残基,形成稳定的二硫键。这种结构使得TGF-α能够在细胞外环境中稳定存在,并与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路。TGF-α通过激活EGFR,能够促进细胞的增殖和分化,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 在胚胎发育中的作用 在胚胎发育过程中,TGF-α对于多个器官系统的形成至关重要。例如,在肺部发育中,TGF-α能够促进肺泡上皮细胞的增殖和分化,确保肺组织的正常发育。此外,在皮肤和黏膜的发育中,TGF-α也发挥着重要作用,它能够促进表皮细胞的增殖和迁移,维持皮肤的完整性和功能。 在组织修复中的作用 TGF-α在组织修复和再生中也发挥着关键作用。
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