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人结肠腺癌细胞,CW-2,SHMCCE00047-球毛壳SHMCCD62911-耐金属果园杆菌

2025-05-26 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

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。

10× MOPS RNA琼脂糖凝胶电泳缓冲液是一种专为RNA电泳设计的10倍浓缩缓冲液,广泛应用于RNA的甲醛变性电泳。它通过优化的配方,确保RNA在电泳过程中能够清晰地分离,同时避免RNA降解。 组成成分 该缓冲液主要由以下成分组成: 0.4 M MOPS(3-吗啉丙磺酸):作为主要缓冲剂,维持电泳过程中的pH稳定。 0.1 M 乙酸钠:用于调节缓冲液的离子强度。 10 mM EDTA:螯合金属离子,防止RNA降解。 无核酸酶水:确保缓冲液无RNase污染,保护RNA完整性。 使用方法 稀释缓冲液:将10× MOPS缓冲液按1:9的比例用无核酸酶水稀释至1×,例如10 mL 10× MOPS缓冲液与90 mL无核酸酶水混合。 配制凝胶:以1%琼脂糖凝胶为例,称取0.5 g琼脂糖加入36 mL无核酸酶水中,加热溶解后冷却至不烫手,加入5 mL稀释后的1× MOPS缓冲液和9 mL 37%甲醛溶液,混匀后倒胶。 电泳操作:将配制好的凝胶放入电泳槽中,加入足量1× MOPS缓冲液,预电泳5分钟,然后上样并进行电泳。

它能够增强胰岛素敏感性,减少脂肪组织中的炎症,从而降低患2型糖尿病和心血管疾病的风险。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,大鼠)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在大鼠的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要工具,广泛用于研究炎症、免疫反应和疾病模型。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 大鼠作为常用的实验动物,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。

Probe qPCR Mix (2×, Low ROX) 在多次重复实验中表现出极高的重复性

mTRP-2(180-188) 是一种源自黑色素瘤相关抗原(Melanoma-associated Antigen, mTRP-2)的肽段,因其在黑色素瘤免疫反应中的重要作用而备受关注。mTRP-2是酪氨酸酶相关蛋白-2(Tyrosinase-Related Protein-2)的简称,是一种在黑色素细胞和黑色素瘤细胞中高度表达的蛋白。mTRP-2(180-188)片段是该蛋白的一个关键表位,能够被免疫系统识别并激活免疫反应。 mTRP-2的功能 mTRP-2是一种与黑色素合成相关的酶,参与黑色素细胞中的黑色素合成过程。它在黑色素瘤细胞中的高表达使其成为黑色素瘤免疫治疗的重要靶点。mTRP-2不仅在黑色素合成中发挥作用,还因其免疫原性而成为研究黑色素瘤免疫反应的关键蛋白。 mTRP-2(180-188)的免疫学意义 mTRP-2(180-188) 是mTRP-2蛋白的一个关键表位,位于第180至188位氨基酸。这一表位能够被宿主的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。

由于 C-Peptide 的水平与胰岛素的合成和分泌密切相关,它被广泛用于医学诊断中。

人源肝细胞生长因子(HGF)是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、迁移和存活具有重要的调节作用。HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。然而,随着研究的深入,人们发现HGF的作用远不止于此。 在组织修复和再生方面,HGF发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖和迁移,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤损伤和伤口愈合过程中,HGF能够刺激角质形成细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口的愈合。此外,HGF在神经再生中也具有重要作用,能够促进神经元的存活和轴突的生长。 HGF通过与其受体c-Met结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。这些信号通路的激活不仅促进细胞的增殖和存活,还能够抑制细胞凋亡。HGF的这种抗凋亡作用在维持组织稳态和应对细胞应激时尤为重要。 在肿瘤学领域,HGF的研究也备受关注。一些研究表明,HGF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、结直肠癌和乳腺癌中,HGF的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。

它能够确保miRNA在电泳过程中保持单链状态,从而获得清晰的电泳条带,便于后续分析。

在分子生物学和生物技术领域,T4 DNA聚合酶是一种极为重要的工具酶,以其高效性和多功能性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶来源于T4噬菌体,广泛应用于各种DNA操作中,为科学家们提供了强大的支持。 T4 DNA聚合酶的特性 T4 DNA聚合酶是一种多功能酶,具有5'→3'聚合酶活性和3'→5'外切酶活性。5'→3'聚合酶活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。这种酶的高效性和准确性使其在DNA操作中表现出色。 广泛的应用 T4 DNA聚合酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于填补DNA片段的凹端,制备平末端,从而提高DNA片段与载体的连接效率。在DNA测序中,T4 DNA聚合酶能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

DL15000DNAMarker凭借其广泛的分离范围清晰的电泳条带和便捷的使用方法成为不可或缺的工具

C-Peptide(连接肽)是人类胰岛素合成过程中的一个中间产物。在胰岛素的生物合成中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。尽管 C-Peptide 本身并不直接参与血糖调节,但近年来的研究发现它可能具有多种生理功能,这使得它在医学研究中备受关注。 胰岛素合成中的关键角色 在胰岛素的生物合成过程中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。C-Peptide 的主要功能是作为胰岛素合成的“副产品”,帮助胰岛素原正确折叠并形成稳定的胰岛素分子。因此,C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标。 潜在的生理功能 近年来的研究表明,C-Peptide 可能具有多种生理功能。例如,C-Peptide 被发现可以促进血管内皮细胞的生长和修复,改善血管功能。此外,它还可能具有抗炎和抗氧化的作用,有助于保护心血管系统。在一些研究中,C-Peptide 被发现可以改善糖尿病患者的神经病变和肾病变,这为开发基于 C-Peptide 的新型治疗药物提供了潜在的方向。

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