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路德酵母-金色链霉菌SHMCCD60050=CIP108188=DSM41785=JCM12605=NBRC100912=NCIMB13927-肠膜明串珠菌肠膜亚种SHMCCD51973=ATCC8293=CGMCC1.2443=DSM20343=NRRLB-1118=NCIMB8023=ATCC8293=BCRC11652=CCUG30066=CGMCC

2025-05-16 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

4S GelBlue 核酸染料是一种高灵敏度、低毒性、稳定的荧光核酸染色试剂。

Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)是一种广泛应用于核酸电泳的高浓度缓冲液,特别适用于琼脂糖凝胶电泳。它由三羟甲基氨基甲烷(Tris)、乙酸和乙二胺四乙酸(EDTA)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:主要由2M Tris-acetate和50 mM EDTA组成。工作液浓度:稀释50倍后的1×TAE工作液含有40 mM Tris-acetate和1 mM EDTA,pH值约为8.0。高效分离:特别适合分离大于13 kb的DNA片段,能够提供更好的分离效果。适用范围广:适用于DNA和RNA的琼脂糖凝胶电泳,尤其在回收DNA片段时表现优异。使用方法稀释:将50×TAE缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释50倍,制备1×工作液。电泳:将稀释后的1×TAE缓冲液加入电泳槽中,确保完全覆盖凝胶。根据实验需求调整电泳电压和时间。染色与观察:电泳结束后,使用合适的核酸染料(如EB或Goldview)染色,在紫外灯下观察核酸条带。保存与注意事项保存条件:室温保存,有效期为1年。分装建议:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。

它主要作用于具有黏性末端的DNA片段,但连接平末端的效率较低。

白细胞介素-3β(IL-3β)是一种重要的细胞因子,在大鼠的免疫和造血调节中发挥着关键作用。它通过促进多种造血细胞的增殖和分化,维持骨髓造血功能,并增强免疫细胞的活性。研究IL-3β在大鼠模型中的作用,不仅有助于深入理解其生物学功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要参考。 IL-3β的生物学功能 IL-3β主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3β在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3β还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 大鼠模型中的应用 大鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在大鼠模型中,IL-3β的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 造血研究:通过在大鼠模型中研究IL-3β的作用机制,科学家们可以更好地理解造血细胞的增殖和分化过程。IL-3β能够促进骨髓造血功能的恢复,治疗骨髓衰竭和再生障碍性贫血等疾病。

研究表明,Flt-3L与免疫检查点抑制剂联合使用,可以显著提高癌症治疗的效果。

单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1,也称为CCL2)是一种重要的趋化因子,属于CC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。MCP-1广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-1的结构与功能 MCP-1是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.8kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体CCR2结合,发挥其生物学功能。MCP-1的受体CCR2主要表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-1在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-1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。 在炎症反应中的作用 MCP-1不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,MCP-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

这些方法可能包括使用重组TRAIL蛋白或TRAIL激动剂来增强肿瘤细胞的凋亡,从而提高癌症治疗的效果

在生物医学研究中,IGF-BP-4(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 4,人源,带组氨酸标签)正逐渐受到关注。它是一种重要的细胞外调节蛋白,能够与胰岛素样生长因子(IGF)结合,从而调节 IGF 的生物活性,对细胞的生长、分化和存活等过程起着关键作用。 IGF-BP-4 是 IGF 结合蛋白家族的重要成员之一,其主要功能是调节 IGF-1 和 IGF-2 的生物活性。IGF-1 和 IGF-2 是两种重要的生长因子,它们在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用。IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。例如,在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。在成年个体中,IGF-BP-4 也参与维持组织的稳态和修复受损组织。 IGF-BP-4(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。

在损伤部位,WISP-1能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。

Betacellulin(BEC,人源贝塔细胞素)是表皮生长因子(EGF)家族的重要成员,广泛存在于人体多种细胞和组织中,如上皮细胞、成纤维细胞等。它通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和迁移。 在细胞生长和分化方面,Betacellulin发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤和黏膜的修复过程中,Betacellulin能够刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,它在胚胎发育过程中也起着重要作用,参与器官形成和组织分化。 Betacellulin在维持组织稳态方面同样不可或缺。它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Betacellulin的表达异常可能导致组织修复障碍。 在肿瘤学领域,Betacellulin的研究也备受关注。一些研究表明,Betacellulin在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌和结直肠癌中,Betacellulin的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。

灵敏度高:能够检测到低浓度的核酸,适用于各种大小片段的电泳染色。

肠激酶(Enterokinase),也称为肠肽酶,是一种在哺乳动物小肠中发现的丝氨酸蛋白酶。它在蛋白质的消化过程中发挥着关键作用,尤其是在激活胰蛋白酶原方面。肠激酶能够特异性地识别并切割胰蛋白酶原的N端六肽,将其转化为活性的胰蛋白酶,从而启动蛋白质的消化过程。这种酶的活性对于肠道中蛋白质的分解和吸收至关重要。 肠激酶的功能 肠激酶的主要功能是激活胰蛋白酶原。胰蛋白酶原是一种无活性的酶前体,当它被肠激酶切割后,会释放出一个六肽,从而转变为活性的胰蛋白酶。胰蛋白酶是一种重要的蛋白酶,能够进一步分解蛋白质,使其成为更小的肽段和氨基酸,便于肠道吸收。肠激酶的这种特异性切割作用是蛋白质消化过程中的关键步骤。 重组肠激酶的制备 在生物技术领域,肠激酶的重组蛋白被广泛用于研究和应用。通过基因工程技术,科学家们可以在大肠杆菌或其他宿主细胞中表达带有His标签的肠激酶(Enterokinase, His)。His标签是一种多组氨酸序列,可以用于通过金属螯合层析法纯化重组蛋白。这种纯化方法简单、高效,能够获得高纯度的肠激酶。 临床应用与研究 肠激酶在生物技术中的应用非常广泛。

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