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腐蚀柠檬酸杆菌-刺腐霉SHMCCD62285-里氏木霉NBRC31327=ATCC24449

2025-07-07 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

DNAMarkerIII是一种高效、稳定且易于使用的DNA分子量标准特别适合于琼脂糖凝胶电泳片段分析

UTP(尿苷三磷酸)是一种重要的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM UTP溶液(无核酸酶)是一种高纯度、无污染的试剂,适用于多种实验需求。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,经过严格测试,确保无DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶污染。 无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。 稳定性高:在-20℃条件下可稳定保存长达2年,避免反复冻融。 用途广泛:适用于体外转录、RNA合成与扩增、siRNA合成等多种实验。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 siRNA合成:用于合成小干扰RNA,用于基因沉默。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低UTP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。 100 mM UTP溶液(无核酸酶)凭借其高纯度、无污染和稳定性,已成为分子生物学实验中的重要试剂,特别适合需要高纯度和高效率的实验。

其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。

Recombinant Cynomolgus TPBG(重组食蟹猴滋养层糖蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于肿瘤生物学和细胞信号传导研究中。TPBG,也被称为 5T4 或 WAIF1,是一种细胞表面糖蛋白,主要在胚胎发育过程中表达,但在多种肿瘤细胞中也呈现高表达。 结构与功能 TPBG 是一种 N 端高度糖基化的 I 型单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个胞内尾巴。其细胞外部分包含 7 个富含亮氨酸的重复序列(LRRs),这些序列在蛋白质间的相互作用中起关键作用。TPBG 的高表达与多种肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关,使其成为潜在的肿瘤治疗靶点。 作用机制 TPBG 在肿瘤发生和发展中的作用机制尚未完全明确,但现有研究表明其可能通过以下几种途径发挥作用: 上皮-间质转化(EMT):TPBG 可诱导 E-cadherin 表达下调,促进细胞骨架重组,减弱细胞间黏附,从而增强细胞迁移能力。

5'端腺苷酰化酶的主要功能是在DNA或RNA的5'末端添加一个腺苷酸(AMP)基团。

Human MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,也称CCL7)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在炎症和免疫反应中发挥着关键作用,主要通过吸引单核细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞到炎症部位,参与调节免疫反应。 基本特性与功能 Human MCP-3是一种小分子蛋白,分子量约为8.5 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体(如CCR2和CCR3)结合,发挥其生物学活性。MCP-3在多种细胞类型中表达,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它不仅能够趋化免疫细胞,还能促进这些细胞的活化和功能。 在炎症与免疫中的作用 MCP-3在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,MCP-3还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和动脉粥样硬化,MCP-3的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 MCP-3的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,MCP-3的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。在神经系统疾病中,MCP-3的表达增加与神经炎症的发生有关。

它不仅在正常生理过程中发挥重要作用,还为神经疾病的治疗提供了潜在的靶点。

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。

科学家们通过结构生物学和药理学方法,进一步揭示了其与黑色素皮质素受体的相互作用机制。

在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 33(IL-33)作为一种重要的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节和炎症反应中的作用提供了有力的工具。 IL-33 是一种属于 IL-1 家族的细胞因子,主要由非免疫细胞(如上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞)产生。它在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节免疫细胞的活性、促进炎症反应以及参与组织修复。IL-33 通过与其受体 ST2 结合,激活多种信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而调节免疫反应。此外,IL-33 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-33 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。

它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其与炎症反应和自身免疫性疾病密切相关。

心源性调节蛋白1-β1(HRG1-β1,Human)是一种在人体中广泛表达的细胞因子,属于心源性调节蛋白(HRG)家族。HRG1-β1在心脏发育、组织修复和再生中发挥着重要作用,尤其在心肌梗死后的修复过程中表现出显著的潜力。这种蛋白通过调节细胞增殖、迁移和分化,促进受损组织的恢复。 HRG1-β1的功能 HRG1-β1的主要功能是促进细胞的增殖和迁移,特别是在心肌细胞和内皮细胞中。它通过激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt和MAPK通路,增强细胞的生存能力和再生能力。此外,HRG1-β1还能够调节细胞外基质的合成和重塑,为组织修复提供必要的微环境支持。 在心肌梗死等心血管疾病中,HRG1-β1能够显著促进心肌细胞的存活和再生,减少心肌梗死后的纤维化。它还能刺激血管生成,改善受损组织的血液供应,从而加速组织修复和功能恢复。 临床应用与研究 近年来,HRG1-β1在心血管疾病治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,通过基因治疗或蛋白治疗的方式,增加HRG1-β1的表达或外源性补充HRG1-β1,能够显著改善心肌梗死后的修复效果。

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