酿酒酵母SHMCCD55491-仙河盐单胞菌SHMCCD73714=JCM14849-芽胞杆菌
在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。
重组人补体成分C5a(Recombinant Human Complement Component C5a Protein)是补体系统的重要组成部分,在免疫反应和炎症过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的C5a蛋白,为研究补体系统的功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在免疫反应中的作用 C5a是补体系统激活过程中产生的一个关键片段,具有多种生物学活性。它能够通过与细胞表面的C5a受体(如C5aR1和C5aR2)结合,激活多种免疫细胞,包括中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞。C5a的激活能够促进这些细胞的趋化、吞噬和杀菌作用,增强机体的免疫防御能力。此外,C5a还能够调节炎症反应,促进炎症介质的释放,加剧炎症反应。 二、在炎症反应中的作用 C5a在多种炎症性疾病中发挥重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和某些自身免疫性疾病。它通过促进免疫细胞的聚集和激活,加剧炎症反应。在这些疾病中,C5a的过度表达可能导致组织损伤和慢性炎症。因此,研究C5a的调节机制对于开发抗炎治疗策略具有重要意义。
建议使用2.0%-2.5%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间20-25分钟。
Phe-Met-Arg-Phe(简称 FMRF)是一种由四个氨基酸组成的多肽,因其在调节神经活动和生理功能中的重要作用而备受关注。FMRF 最初是从软体动物的神经组织中分离出来的,其名称来源于其氨基酸序列:苯丙氨酸(Phe)、蛋氨酸(Met)、精氨酸(Arg)和苯丙氨酸(Phe)。这种多肽在无脊椎动物和脊椎动物的神经系统中广泛存在,发挥着多种重要的生理功能。 神经调节作用 FMRF 在神经系统中发挥多种调节作用。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,在无脊椎动物中,FMRF 被发现能够调节心脏的收缩频率和强度,通过作用于心脏神经节中的神经元,影响心脏的节律。此外,FMRF 还参与调节感觉神经元的活动,影响疼痛感知和触觉反应。 心血管调节作用 FMRF 在心血管系统中也具有重要的调节功能。它能够引起血管舒张,降低血压,这一作用在调节心血管功能中至关重要。通过激活血管平滑肌细胞上的受体,FMRF 促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。此外,FMRF 还能够调节心脏的收缩力,影响心输出量。 免疫调节作用 近年来,FMRF 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。
通过基因敲除和转基因技术,科学家们能够深入理解 Bombesin 在生物体内的作用机制。
Lymphotactin(淋巴趋化因子),也称为XCL1,是一种由T细胞和NK细胞产生的趋化因子,属于C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 Lymphotactin的结构与功能 Lymphotactin是一种小分子蛋白,由104个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体XCR1结合,发挥其生物学功能。Lymphotactin的受体XCR1主要表达在树突状细胞(DCs)、自然杀伤细胞(NK cells)和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 Lymphotactin在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引树突状细胞和自然杀伤细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在病毒感染或肿瘤发生时,Lymphotactin的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 除了促进免疫细胞的迁移,Lymphotactin还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强自然杀伤细胞的细胞毒性,促进其对感染细胞和肿瘤细胞的清除。
λ DNA/HindIII酶切产物是琼脂糖凝胶电泳中常用的分子量标准用于快速准确地估算DNA片段大小
Antennapedia肽是一种源自果蝇(Drosophila melanogaster)的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其卓越的细胞穿透能力而成为生物医学研究中的重要工具。Antennapedia肽最初是从果蝇的同源异形蛋白中发现的,其酸性形式(Antennapedia Peptide, acid)特别引人关注,因为它在细胞摄取和生物利用度方面表现出独特的优势。 Antennapedia肽的结构与功能 Antennapedia肽的核心序列是“RQIKIWFQNRRMKWKK”,这一序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了肽段正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。Antennapedia肽的酸性形式通过在肽段的N端或C端添加酸性氨基酸(如谷氨酸或天冬氨酸),进一步增强了其稳定性和细胞穿透能力。 研究表明,Antennapedia肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。
这种带有标签的蛋白因其更高的稳定性和检测便利性,能够提供更准确和可靠的实验数据。
IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,大鼠)是一种在大鼠体内广泛存在的多肽类激素,它在生长发育、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。由于大鼠在生理和病理机制上与人类有许多相似之处,IGF-I(大鼠)的研究不仅有助于理解其在大鼠体内的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要的参考。 结构与功能 IGF-I 是一种与胰岛素具有高度同源性的多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内。大鼠 IGF-I 的氨基酸序列与人类 IGF-I 高度相似,这使得大鼠成为研究 IGF-I 功能的理想模型。IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。IGF-I 通过与 IGF-I 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。 生长发育中的作用 在大鼠的生长发育过程中,IGF-I 起着至关重要的作用。它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是大鼠幼崽生长的关键因素。研究表明,IGF-I 缺乏的大鼠会出现显著的生长迟缓现象,表现为体重减轻、骨骼发育不良和肌肉量减少。此外,IGF-I 还在大鼠的神经发育中发挥重要作用,影响神经细胞的增殖和分化。
EDTA:60 mM,用于螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解。
NANOG是一种关键的转录因子,在维持胚胎干细胞的多能性和自我更新中发挥着重要作用。近年来,科学家们通过将NANOG与TAT(Trans-Activator of Transcription)蛋白融合,开发出了一种名为NANOG-TAT的融合蛋白。这种融合蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞重编程和再生医学中展现出巨大的应用潜力。 NANOG的功能与机制 NANOG的主要功能是维持干细胞的多能性和自我更新能力。它通过结合特定的基因启动子,调控基因的表达,从而维持干细胞的未分化状态。NANOG在胚胎发育的早期阶段表达水平较高,随着胚胎的发育,其表达水平逐渐下降。在成体组织中,NANOG的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肿瘤发生时,NANOG的表达水平可能会异常升高。 NANOG-TAT的创新与应用 NANOG-TAT融合蛋白的开发为细胞重编程和再生医学带来了新的希望。TAT蛋白是一种能够高效进入细胞的载体蛋白,通过将NANOG与TAT融合,科学家们能够将NANOG高效地导入目标细胞中。这种融合蛋白不仅能够维持干细胞的多能性,还能够将已分化的细胞重新编程为多能干细胞。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!
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