Bsu DNA polymerase (Large fragment, 5U/μL)-木耳SHMCCD69875-鲍鱼菇Pleurotusabalonus
Ultra-Long Master Mix (2×) 对高GC含量能够有效扩增这些难以处理的片段
电泳级橙黄G溶液(1%)是一种专为核酸电泳设计的上样液和生物染色剂母液。它主要由1%的甲基橙和去离子水组成,具有良好的稳定性和实用性。产品特性成分:1%甲基橙、去离子水。用途:主要用于核酸电泳的上样液和生物染色。泳动率:在0.5-1.4%的琼脂糖凝胶中,其泳动率相当于50 bp的双链DNA。保存条件:室温避光保存,有效期为12个月。使用方法电泳上样液:将橙黄G溶液与核酸样品混合后直接用于电泳,橙黄G作为示踪剂,可帮助观察样品的迁移情况。生物染色:可用于生物样品的染色,具体使用方法需根据实验需求调整。注意事项毒性:橙黄G溶液有轻微毒性,操作时需谨慎,避免接触皮肤和吸入。保存:建议在室温下避光保存,以延长产品有效期。用途限制:仅供科研使用,不得用于临床诊断。电泳级橙黄G溶液(1%)凭借其高效、稳定的特性,成为核酸电泳实验中的重要工具,广泛应用于分子生物学研究中。
总之,IL - 10 作为一种重要的免疫调节因子,在小鼠免疫系统中具有多种生物学功能。
在生物化学和分子生物学研究中,碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,AP)是一种极为重要的工具酶,广泛应用于DNA和RNA的去磷酸化处理,以及蛋白质的修饰研究。它以其高效、特异性强的特点,成为实验室中不可或缺的“去磷酸化专家”。 碱性磷酸酶的功能 碱性磷酸酶是一种能够催化多种磷酸酯水解的酶,其主要功能是去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。在DNA和RNA的处理中,碱性磷酸酶常用于去除5'末端的磷酸基团,从而防止DNA或RNA片段的自身连接或与载体的非特异性连接。这种处理对于构建重组DNA分子、制备线性DNA模板以及研究核酸的末端结构等实验至关重要。 广泛的应用 碱性磷酸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,它被用于去除DNA片段的5'磷酸基团,防止片段的自身环化,从而提高克隆效率。在RNA研究中,碱性磷酸酶可以用于去除RNA末端的磷酸基团,帮助研究RNA的加工和修饰过程。此外,碱性磷酸酶还被用于蛋白质的去磷酸化研究,帮助科学家了解蛋白质的修饰状态和功能调控。
在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。
BRD1(Bromodomain-containing protein 1)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、染色质重塑以及细胞周期控制等重要生物学过程。BRD1通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。 BRD1的功能与结构 BRD1蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录。BRD1的溴结构域在基因表达调控中发挥着重要作用,尤其是在应激反应和细胞周期调控中。BRD1通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。 BRD1 (561-668aa)的功能片段 BRD1 (561-668aa) 是BRD1蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。研究表明,BRD1 (561-668aa) 能够高效地结合乙酰化组蛋白,从而调节基因的转录活性。
NAP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
谷胱甘肽S-转移酶(Glutathione S-Transferase,GST)是一类广泛存在于生物体内的酶,主要参与细胞内的解毒过程。它们通过催化谷胱甘肽(GSH)与各种亲电性物质的结合,帮助细胞清除有害的代谢产物和外源性毒素,从而维持细胞的正常生理功能。 GST的功能与机制 GST的主要功能是解毒。细胞在代谢过程中会产生许多有害的中间产物,如自由基、过氧化物和某些药物代谢产物。此外,环境中的毒素、致癌物和药物也可能对细胞造成损伤。GST通过催化GSH与这些有害物质的结合,将其转化为水溶性较高的产物,从而促进其排出细胞,减少对细胞的毒性。 GST的催化机制涉及GSH的巯基与亲电性底物的共价结合。这种反应不仅能够中和有害物质的毒性,还能增强其水溶性,便于通过尿液或胆汁排出体外。GST在细胞内的表达水平和活性对于细胞的解毒能力至关重要。 GST在疾病中的作用 GST在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在癌症治疗中,GST的高表达可能导致肿瘤细胞对化疗药物的耐药性。例如,某些化疗药物通过产生自由基来杀死肿瘤细胞,而GST能够清除这些自由基,从而保护肿瘤细胞免受药物的毒性作用。
其高灵敏度和稳定性使其能够检测低丰度的靶标,即使在样本量有限的情况下也能提供可靠的定量结果。
人胰酪氨酸因子 - 3(TFF3),也称为胰酪氨酸因子 - 3(PITF - 3),是一种小分子的分泌性蛋白质,属于TFF蛋白家族。它在人体黏膜组织中广泛表达,尤其在胃肠道、呼吸道和泌尿生殖道黏膜中含量较高。TFF3通过其独特的结构和功能,在黏膜保护、细胞增殖和抗炎反应中发挥着重要作用。 TFF3的生物学功能 TFF3的主要功能是促进黏膜上皮细胞的修复和再生。它能够加速受损黏膜的愈合过程,减少炎症反应,保护黏膜免受进一步损伤。在胃肠道中,TFF3有助于维持胃黏膜的完整性,防止胃酸和消化酶对黏膜的侵蚀。此外,TFF3还能够调节免疫细胞的活性,抑制炎症因子的产生,从而减轻炎症反应。 TFF3与疾病 TFF3在多种黏膜相关疾病中表现出异常的表达水平。例如,在胃溃疡、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及慢性胃炎等疾病中,TFF3的表达往往显著降低。这表明TFF3可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,TFF3的减少可能导致黏膜修复能力下降,从而加重黏膜损伤和炎症反应。 重组人TFF3的应用 重组人TFF3是通过基因工程技术生产的,具有与天然TFF3相似的生物活性。
此外,Flt-3L还对其他免疫细胞如自然杀伤细胞(NK细胞)和B细胞的发育有重要影响。
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。
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