干燥组织修复液-枯草芽孢杆菌SHMCCD53023-总状毛霉SHMCCD68364
在组织修复和再生方面,bFGF能够促进血管生成和组织愈合,加速伤口的愈合过程。
在生物医学研究中,白细胞介素-23(IL-23)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-23α&白细胞介素-12β蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-23的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-23及其亚基:关键的免疫调节因子 IL-23是一种异二聚体细胞因子,由IL-23α(p19)和IL-12β(p40)两个亚基组成。IL-23通过与IL-23受体结合,激活多种免疫细胞,特别是Th17细胞,从而促进炎症因子的产生和细胞的趋化。IL-23在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-23的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-23的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。
T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入R55K和K227Q双点突变,显著降低了非特异性连接背景,同时保持了高效的连接活性。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接:突变型酶在保持高效连接活性的同时,减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,降低了背景连接。 高纯度:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 稳定性高:在-20℃条件下可保存3年,避免反复冻融。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA、siRNA和piRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。 反应体系:通常需要加入PEG 8000以提高连接效率。
TGF - β1在小鼠模型中的深入研究,为理解生理病理机制、开发疾病治疗策略提供了宝贵依据。
VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的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。VEGF165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 VEGF165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,VEGF165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,VEGF165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 VEGF165的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。
在中枢神经系统中,α-MSH 通过作用于下丘脑的黑色素皮质素受体,调节食欲和能量平衡。
在分子生物学的舞台上,T7 RNA聚合酶以其卓越的性能和高效的转录能力备受瞩目。而当其处于高浓度状态时,更是展现出惊人的力量,成为基因转录的“加速引擎”。 T7 RNA聚合酶源自T7噬菌体,是一种单亚基酶,结构简单却功能强大。它能够特异性地识别T7启动子序列,一旦结合,便迅速启动RNA合成。在高浓度条件下,T7 RNA聚合酶的转录效率大幅提升。大量的酶分子同时作用于模板DNA,使得RNA合成的速度显著加快。这种高效率的转录过程,为大规模的RNA合成提供了可能。 高浓度的T7 RNA聚合酶在生物技术领域有着广泛的应用。例如,在体外转录实验中,它可以快速合成大量的特定RNA分子,如mRNA、tRNA等。这些RNA可用于蛋白质合成、基因功能研究以及基因治疗载体的开发。此外,高浓度的T7 RNA聚合酶还能在复杂的反应体系中保持稳定的活性,即使在较高的温度和不同的pH值条件下,也能高效地完成转录任务。 然而,高浓度的T7 RNA聚合酶也需要注意一些问题。例如,过高的浓度可能导致酶分子之间的相互作用,从而影响其活性。此外,在实际应用中,需要精确控制反应条件,以确保转录的准确性和特异性。
这对于开发新的治疗肥胖和代谢疾病的策略具有重要意义。
在生物医学研究中,白细胞介素-2受体α(Interleukin-2 Receptor α,IL-2Rα)作为IL-2信号通路的关键组成部分,其在免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-2受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-2Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-2Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-2Rα:关键的免疫调节受体 IL-2Rα是白细胞介素-2(IL-2)的主要受体亚基,广泛表达于多种免疫细胞表面,如T细胞、B细胞和自然杀伤(NK)细胞等。IL-2通过与IL-2Rα结合,激活下游的信号通路,从而促进免疫细胞的增殖、分化和存活。IL-2Rα在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,IL-2Rα的异常表达或功能障碍与多种免疫相关疾病相关,如自身免疫性疾病、免疫缺陷病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-2Rα的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
Recombinant Equine IL - 1β在马类疾病模型的研究中具有重要价值。
重组人促红细胞生成素(Recombinant Human EPO,Fc)是一种重要的糖蛋白激素,通过刺激骨髓中红细胞前体的增殖和分化,促进红细胞的生成。通过重组技术生产的Recombinant Human EPO,Fc,为研究红细胞生成机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。这种重组蛋白通过添加Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性,延长了其在体内的作用时间。 一、在红细胞生成中的作用 EPO是维持正常红细胞生成的关键激素,主要由肾脏和肝脏产生。它通过与红细胞前体细胞表面的EPO受体结合,激活下游信号通路,促进红细胞前体的增殖和分化,最终形成成熟的红细胞。EPO在维持正常血红蛋白水平和预防贫血方面发挥着重要作用。 二、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human EPO,Fc在多种贫血相关疾病的治疗中具有重要的应用价值。它被广泛用于治疗慢性肾病引起的贫血、化疗相关性贫血和某些遗传性贫血。通过补充外源性EPO,可以显著提高患者的血红蛋白水平,改善贫血症状,提高生活质量。此外,EPO在某些心血管疾病中也显示出潜在的治疗价值,通过改善组织的氧供,减轻心肌缺血损伤。
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