PBS-Saponin溶液(破膜剂,0.3%)-酿酒酵母SHMCCD55071-洋葱曲霉
一些基于BH3结构域的模拟肽已经在临床前研究中显示出对多种癌症的抑制效果。
在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。而6×DNA Loading Buffer则是这一实验中不可或缺的重要试剂。 6×DNA Loading Buffer是一种六倍浓缩的上样缓冲液,主要用于DNA凝胶电泳。它含有甘油、EDTA、溴酚蓝和二甲苯青FF等成分。其中,甘油可以增加样品的密度,使样品沉入凝胶加样孔中,防止样品漂浮;EDTA则用于螯合金属离子,防止DNA降解。溴酚蓝和二甲苯青FF作为指示剂,分别指示电泳的进程,帮助实验者判断电泳是否达到最佳分离效果。 使用6×DNA Loading Buffer时,通常按照1:5(Loading Buffer:DNA样品)的比例混合。例如,对于5μL的DNA样品,加入1μL的6×Loading Buffer,混匀后即可加样。这种缓冲液适用于多种浓度的琼脂糖凝胶,溴酚蓝在0.6%、1%、1.4%和2%琼脂糖凝胶中的迁移率分别与1Kb、0.6Kb、0.2Kb和0.15Kb的双链线性DNA片段大致相同。
这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体相互作用分析、信号通路研究以及药物筛选等。
重组大鼠白细胞介素-5(Recombinant Rat IL-5)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。 结构与特性 重组大鼠IL-5是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-5具有显著的免疫调节活性。它能够促进B细胞的增殖和分化,特别是促进IgA的产生,从而增强体液免疫反应。IL-5通过与细胞表面的IL-5受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-5还能够调节T细胞的功能,促进Th2细胞亚群的分化,这在过敏反应中具有重要意义。IL-5还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。 应用与研究 重组大鼠IL-5广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。
UBE2B在神经退行性疾病中的作用也引起了研究者的关注。
重组小鼠 LIX(Recombinant Mouse LIX,也称 CXCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用,通过调节中性粒细胞和其他免疫细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 LIX 的结构与功能 LIX 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 LIX 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 LIX 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,LIX 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,LIX 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,LIX 还在免疫调节中发挥重要作用。它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。
通过靶向LILRA1,有望开发出精准调控免疫反应的新型治疗药物,减轻患者的炎症症状。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human EPHA2 Protein, His Tag(重组人EPHA2蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞信号传导和疾病治疗领域的焦点。 EPHA2蛋白的特性 EPHA2(Eph受体A2)是一种酪氨酸激酶受体,属于Eph受体家族。它在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、上皮细胞和某些肿瘤细胞。EPHA2通过与Ephrin配体结合,调节细胞间的信号传导,从而影响细胞的增殖、迁移、黏附和凋亡。EPHA2在血管生成、组织修复和肿瘤发生中发挥重要作用。 重组人EPHA2蛋白的应用 细胞信号传导研究 EPHA2在细胞信号传导中扮演着关键角色。研究表明,EPHA2通过与Ephrin配体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖和迁移。重组人EPHA2蛋白可用于研究其在细胞信号传导中的具体机制,帮助开发针对相关疾病的新型治疗策略。例如,通过调节EPHA2的活性,可以抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭,从而延缓肿瘤的进展。
为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
Dynorphin B (1-13) 是一种内源性阿片肽,属于Dynorphin家族。它由前Dynorphin原经过酶切加工生成,主要存在于中枢神经系统中,具有多种重要的生理功能,尤其在疼痛调节、情绪控制和神经内分泌调节方面发挥关键作用。 疼痛调节 Dynorphin B (1-13) 是一种强效的内源性阿片类物质,能够激活κ-阿片受体(KOR),从而发挥镇痛作用。它通过抑制神经元的兴奋性,减少疼痛信号的传递,达到缓解疼痛的效果。然而,与μ-阿片受体激动剂(如吗啡)不同,Dynorphin B (1-13) 的镇痛效果通常伴随着一些独特的副作用,如情绪低落、焦虑和幻觉等。这些副作用限制了其在临床镇痛中的应用,但为研究疼痛机制提供了重要的线索。 情绪与行为调节 除了镇痛作用,Dynorphin B (1-13) 还在情绪和行为调节中扮演重要角色。研究表明,它能够影响情绪状态,与抑郁、焦虑等情绪障碍密切相关。在应激状态下,Dynorphin B (1-13) 的释放增加,可能导致情绪低落和焦虑行为。此外,它还参与调节奖赏机制,与药物成瘾有关。
通过检测患者血清中针对DSG3的抗体水平来辅助诊断,或通过调节DSG3的功能来减轻症状。
[D-Ala2]-Deltorphin I 是一种从南美树蛙(Phyllomedusa bicolor)皮肤分泌物中提取的多肽,属于 Deltorphin 家族。Deltorphin 是一种强效的阿片类受体激动剂,具有显著的镇痛作用。[D-Ala2]-Deltorphin I 通过其独特的结构和作用机制,在疼痛管理、神经科学和药物开发中具有重要应用价值。 生物学功能 镇痛作用:[D-Ala2]-Deltorphin I 是一种强效的 μ-阿片受体激动剂,能够显著减轻疼痛。其镇痛效果比吗啡强 1000 倍以上,但作用时间较短。这种强效的镇痛作用使其在疼痛管理领域具有潜在的应用价值。 神经调节:Deltorphin 类肽不仅具有镇痛作用,还能够调节神经元的兴奋性和信号传导。它们通过激活阿片受体,影响神经递质的释放,从而调节神经传递。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 心血管效应:[D-Ala2]-Deltorphin I 还具有一定的心血管效应。研究表明,它可以通过激活阿片受体,引起血管舒张,从而调节血压。这种作用使其在心血管疾病的研究中具有重要意义。
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