红曲霉IFFI5028-哈夫尼希瓦氏菌-Exendin-4?
通过深入探索它们的功能和作用机制,我们可以更好地应对病毒感染带来的挑战。
VEGF121(血管内皮生长因子121,人源)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF121 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“121”表示该蛋白由 121 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 VEGFR-2 受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF121 在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF121 在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF121 能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF121 还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF121 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
在细胞生长和发育方面,Epigen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。
一步法sgRNA合成试剂盒是一种基于体外转录技术的工具,专门用于快速、高效地合成CRISPR/Cas9系统所需的单导向RNA(sgRNA)。sgRNA是CRISPR基因编辑中的关键组分,它通过引导Cas9核酸酶到达特定的基因组位点,实现精准的DNA切割。 工作原理 该试剂盒利用T7 RNA聚合酶进行体外转录,通过合成的单链DNA模板(oligo)直接生成sgRNA。这种方法操作简单、快速,适合高通量实验。用户仅需设计并合成一条含有特定靶标序列的oligo,试剂盒提供的其他组分(如T7 RNA聚合酶、NTP混合物等)可完成sgRNA的合成。 优势 高产量:单次反应可在4小时内生成50-80μg的sgRNA,满足基因编辑的需求。 高纯度:合成的sgRNA纯度高,条带单一,可有效减少脱靶效应。 高效性:合成的sgRNA能够高效引导Cas9蛋白在特定位点切割DNA,确保基因编辑的高效率。 操作简便:仅需一步反应即可完成sgRNA的合成,适合快速实验。 应用 一步法sgRNA合成试剂盒广泛应用于基因编辑研究,包括基础生物学研究、疾病模型构建和基因治疗等。
重组食蟹猴CLEC12A蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。
重组人血小板衍生生长因子D(Recombinant Human PDGFD Protein)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的一个相对较新且重要的成员。PDGFD 由两个相同的 D 链亚基组成,形成同源二聚体,其结构和功能与 PDGF 家族的其他成员相似,但在某些方面具有独特的生物学特性。 PDGFD 在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着重要作用。它主要作用于成纤维细胞、平滑肌细胞和某些干细胞,这些细胞在组织修复和再生过程中起着关键作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGFD 可以促进成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的快速愈合。此外,PDGFD 还在血管生成中发挥重要作用,通过诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。 重组人 PDGFD 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。它在多种细胞培养和组织工程研究中被广泛应用。由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGFD 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。例如,它被用于开发治疗慢性伤口、骨缺损和心血管疾病的新型疗法。
这种机制的研究不仅有助于理解骨骼和组织的发育过程,还为开发新的治疗策略提供了理论基础。
Recombinant Human IL-17 Protein(重组人白细胞介素-17蛋白)是一种重要的细胞因子,属于IL-17家族。IL-17在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥关键作用,因其在多种疾病中的重要作用而备受关注。 炎症与免疫调节 IL-17主要由Th17细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-17受体结合,诱导多种炎症因子和趋化因子的产生,如白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子(TNF)和CXCL8,从而增强炎症反应。此外,IL-17还能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖,增强组织的修复能力。 在疾病中的作用 IL-17在多种炎症和自身免疫性疾病中具有重要作用,如银屑病、类风湿性关节炎、炎症性肠病和多发性硬化症。在银屑病中,IL-17能够诱导角质形成细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧皮肤炎症。在类风湿性关节炎中,IL-17能够诱导滑膜细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧关节炎症和损伤。此外,IL-17在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。
在疾病研究方面,IGF-BP-2 的异常表达与多种疾病的发生发展有关。
phi29 DNA Polymerase 是一种源自 Bacillus subtilis 噬菌体 phi29 的重组酶,具有极高的过程性(processivity)和链置换活性,能够在等温条件下高效扩增DNA。这种酶还具有3'→5'外切酶(校对)活性,能够确保DNA合成的高保真性。特性与优势 高过程性:phi29 DNA Polymerase 可以合成超过70 kb的长DNA片段,无需辅助蛋白。链置换活性:强大的链置换能力使其能够在等温条件下高效扩增DNA。高保真性:3'→5'外切酶活性能够实时校正错误,确保DNA复制的高准确性。等温扩增:无需复杂的温度循环,适合快速、高效的DNA扩增。应用场景phi29 DNA Polymerase 广泛应用于多种分子生物学实验:滚环扩增(RCA):用于生成周期性DNA纳米模板,适合检测低丰度核酸。多重置换扩增(MDA):一种等温扩增技术,能够在恒定温度下进行全基因组扩增。全基因组扩增(WGA):用于从微量DNA样本中扩增全基因组,适用于单细胞测序。DNA模板制备:可用于测序的高质量DNA模板制备。
通过对比不同GC含量和引物Tm值的体系,该试剂盒在多种复杂条件下均能保持高特异性,生成清晰的扩增曲线
Recombinant Mouse EPO(重组小鼠促红细胞生成素,简称EPO)是一种重要的糖蛋白激素,主要由肾脏产生,负责调节红细胞的生成。它在维持机体正常氧输送和血液功能中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 EPO通过与骨髓中的红系祖细胞表面的EPO受体结合,激活下游信号通路,从而促进红系祖细胞的增殖和分化,最终生成成熟的红细胞。这一过程对于维持血液中红细胞的数量和质量至关重要。此外,EPO还具有多种非造血功能,如神经保护、心血管保护和抗凋亡作用。在缺氧条件下,EPO能够保护神经细胞免受损伤,促进神经再生和修复,这使其在神经退行性疾病和脑损伤的研究中备受关注。 研究应用 重组小鼠EPO被广泛应用于研究红细胞生成机制、缺氧反应以及组织保护。例如,在细胞实验中,EPO被用于研究其对红系祖细胞增殖和分化的影响,以及其在缺氧条件下的保护作用。在动物模型中,EPO的使用有助于探索其在缺血性脑损伤、心肌缺血和神经退行性疾病中的治疗潜力。此外,EPO在研究贫血治疗和血液疾病中的应用也具有重要价值。
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