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斡氏假单胞菌SHMCCD52009-产朊假丝酵母SHMCCD56091-Melittin,honey bee

2025-08-13 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,确保样品能够沉入凝胶加样孔。

在分子生物学实验中,准确测定DNA片段的大小是研究基因结构和功能的关键步骤之一。DL100 Plus DNA Marker作为一种广泛使用的DNA分子量标准,为实验人员提供了一种快速、准确的参考工具,帮助他们在琼脂糖凝胶电泳中轻松确定未知DNA片段的大小。 产品特性 DL100 Plus DNA Marker是一种即用型的DNA分子量标准,包含一系列已知大小的DNA片段,通常范围从100 bp到1000 bp。这些片段经过精心设计,能够覆盖常见的DNA片段大小范围,为实验提供可靠的参考。其主要特性包括: 高纯度:经过严格纯化,确保DNA片段的完整性和稳定性。 高灵敏度:在电泳中能够清晰地显示各个条带,即使在低浓度下也能被检测到。 稳定性强:在适当的保存条件下,能够长时间保持活性,不易降解。 广泛适用性:适用于多种类型的DNA分析,包括PCR产物、限制性酶切产物和质粒DNA等。 使用方法 DL100 Plus DNA Marker的使用非常简便。在进行琼脂糖凝胶电泳时,只需将适量的DL100 Plus DNA Marker与上样缓冲液混合后加入凝胶孔中,与待测DNA样品同时电泳。

HLA-E 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,在免疫调节中发挥着重要作用。

Protease-Activated Receptor-2, Amide(PAR2酰胺)是一种高效的蛋白酶激活受体-2(PAR2)激动剂肽,其序列是Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-NH2(SLIGKV-NH2),能够模拟PAR2的束缚配体,激活细胞内信号通路。 作用机制 PAR2属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,其独特之处在于通过蛋白水解激活。激活PAR2的蛋白酶(如胰蛋白酶、类胰蛋白酶和凝血因子VIIa/Xa)会切割受体的细胞外氨基末端结构域,暴露出一个“束缚配体”,该配体随后与受体的激活域相互作用,启动细胞内信号级联。SLIGKV-NH2作为一种合成激动剂肽,无需酶促裂解即可激活PAR2,因此被广泛用于研究PAR2的生理功能。 功能与应用 PAR2在多种炎症和自身免疫性疾病的发病机制中发挥作用,广泛表达于人体多种组织和细胞中。激活PAR2可以引发细胞内钙离子释放、细胞因子分泌和细胞黏附分子表达等生物学效应。例如,在内皮细胞中,PAR2介导的钙离子释放能够激活一氧化氮合酶,扩张血管,降低血压。然而,PAR2的激活也可能促进炎症反应,如诱导细胞因子释放和黏附分子表达。

它通过与多种细胞表面分子和细胞内信号通路相互作用,影响神经元的形态和功能。

心源性调节因子-1(CT-1,Cardiotrophin-1)是一种多功能细胞因子,最初在小鼠胚胎心脏中被发现。它在心血管系统和骨骼系统的发育、维持和修复中发挥着重要作用。CT-1通过激活JAK/STAT信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,从而在多种生理和病理过程中发挥作用。 CT-1的功能与机制 CT-1的主要功能是促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。它通过与gp130受体结合,激活JAK/STAT信号通路,促进心肌细胞的生长和分化。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的形成和修复,有助于维持心血管系统的稳定。 在骨骼系统中,CT-1通过调节成骨细胞的活性,促进骨质形成,从而在骨骼发育和修复中发挥重要作用。研究表明,CT-1能够刺激成骨细胞的增殖和分化,增加骨密度,预防骨质疏松症。 临床应用与研究 近年来,CT-1在心血管疾病和骨骼疾病的治疗中的应用逐渐受到关注。在心血管疾病中,CT-1通过促进心肌细胞的增殖和存活,改善心脏功能,减轻心肌损伤。

该制剂完整保留钙依赖的磷酸胆碱结合位点,ELISA 显示与 CRP 共同抗原的交叉反应<1%。

Recombinant Mouse FGF-9(重组小鼠成纤维细胞生长因子-9,简称FGF-9)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 FGF-9通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。在胚胎发育中,FGF-9对器官形成和组织发育至关重要,例如在肺、肾和生殖系统等器官的发育中发挥重要作用。此外,FGF-9在组织修复和再生过程中也具有显著效果,能够促进伤口愈合和血管生成。 研究应用 重组小鼠FGF-9蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,FGF-9常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在间充质干细胞(MSCs)培养中,FGF-9能够显著促进细胞的增殖和分化,加速组织的修复。在组织工程中,FGF-9被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。

在免疫系统中,CD24与多种免疫细胞的相互作用密切相关,能够调节免疫反应的强度和方向。

流感病毒核蛋白(Nucleoprotein, NP)是病毒生命周期中的关键组分,参与病毒RNA的复制和转录。CEF7(Influenza Virus NP 380-388)是NP蛋白的一个重要片段,近年来在流感病毒的免疫学研究中备受关注。 CEF7的结构与功能 CEF7(NP 380-388)位于流感病毒NP蛋白的C端区域,这一片段包含多个关键的氨基酸残基,这些残基对于NP蛋白的结构稳定性和功能至关重要。NP蛋白在病毒生命周期中扮演着重要角色,它能够结合病毒的RNA基因组,形成核糖核蛋白复合物(RNP),从而保护病毒RNA免受宿主细胞降解,并参与病毒RNA的复制和转录过程。 CEF7片段在NP蛋白的免疫原性中也具有重要作用。研究表明,CEF7能够被宿主细胞的免疫系统识别,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而引发免疫反应,清除感染细胞。这种免疫反应对于宿主抵抗流感病毒感染至关重要。 CEF7在免疫学研究中的应用 CEF7作为流感病毒NP蛋白的关键片段,在免疫学研究中具有重要应用价值。由于其能够激活细胞毒性T细胞,CEF7被广泛用于研究流感病毒的免疫应答机制。

His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。

牛源碱性成纤维细胞生长因子(FGF-basic,bFGF)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。bFGF在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥着重要作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 bFGF的结构与功能 bFGF是一种小分子多肽,由155个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 bFGF在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,bFGF能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,bFGF的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。此外,bFGF还参与血管生成,对维持血管的完整性和功能具有重要意义。 在疾病治疗中的应用 bFGF在疾病治疗中的应用前景广阔。在组织工程和再生医学中,bFGF被用于促进组织的再生和修复。

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