幻灯二1

丛枝菌根-柠檬色游动球菌Planococcuscitreus-北京掷孢酵母SHMCCD56463

Blood Direct PCR Master Mix (2×) 适用于多种PCR应用,常规PCR

在细胞的微观世界里,信号传导如同一场精心编排的交响乐,而重组食蟹猴 Kremen-2 蛋白(His 标签)便是这场交响乐中的关键音符之一。 Kremen-2 蛋白是一种膜蛋白,它在细胞表面搭建起沟通外界信号与细胞内部反应的桥梁。它参与的信号通路对于细胞的生长、分化、迁移以及细胞间相互作用至关重要。例如,在胚胎发育过程中,Kremen-2 蛋白通过与其他信号分子的协同作用,引导细胞正确地排列和构建组织结构,是生命早期发育不可或缺的调控因子。 重组技术的应用,使得我们能够精准地生产出带有 His 标签的食蟹猴 Kremen-2 蛋白。His 标签的引入,不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过与金属离子亲和层析等技术相结合,研究人员能够快速、高效地获得高纯度的 Kremen-2 蛋白,从而深入探究其在细胞信号传导中的作用机制。 此外,重组食蟹猴 Kremen-2 蛋白(His 标签)在疾病研究领域也展现出巨大潜力。许多疾病的发生发展与细胞信号传导的异常密切相关,而 Kremen-2 蛋白的功能失调可能与某些神经发育障碍、肿瘤等疾病有关。

这种试剂的独特之处在于其2×浓度的配方设计,使得实验操作更加便捷高效。

人源肝细胞生长因子(HGF)是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、迁移和存活具有重要的调节作用。HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。然而,随着研究的深入,人们发现HGF的作用远不止于此。 在组织修复和再生方面,HGF发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖和迁移,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤损伤和伤口愈合过程中,HGF能够刺激角质形成细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口的愈合。此外,HGF在神经再生中也具有重要作用,能够促进神经元的存活和轴突的生长。 HGF通过与其受体c-Met结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。这些信号通路的激活不仅促进细胞的增殖和存活,还能够抑制细胞凋亡。HGF的这种抗凋亡作用在维持组织稳态和应对细胞应激时尤为重要。 在肿瘤学领域,HGF的研究也备受关注。一些研究表明,HGF在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌、结直肠癌和乳腺癌中,HGF的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。

ALCAM在神经发育和神经退行性疾病中的作用也逐渐受到关注。

Cys-TAT(47-57) 是一种经过修饰的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),基于人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT)的核心序列。通过在其N端添加半胱氨酸(Cys),Cys-TAT(47-57) 不仅保留了TAT肽的高效细胞穿透能力,还增加了其功能多样性和应用潜力。 TAT(47-57)的细胞穿透能力 TAT肽是一种经典的细胞穿透肽,其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸。这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 半胱氨酸修饰的意义 在TAT(47-57)的N端添加半胱氨酸(Cys)后,Cys-TAT(47-57)不仅保留了TAT肽的细胞穿透能力,还增加了其功能多样性。半胱氨酸的巯基(-SH)可以用于生物偶联反应,例如与荧光标记物、药物分子或生物活性分子共价结合。

Canine GM-CSF是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。

脑源性神经营养因子(BDNF,Brain-Derived Neurotrophic Factor)是一种在人体中广泛存在的神经营养因子,对神经系统的发育、功能维持和修复起着至关重要的作用。BDNF在大脑的多个区域表达丰富,尤其是在海马区、皮层和基底神经节等部位,这些区域与学习、记忆和情绪调节密切相关。 BDNF的功能 BDNF的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长、分化。它通过与神经元表面的特异性受体TrkB结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的存活、轴突和树突的生长以及突触的形成和可塑性。BDNF在学习和记忆过程中发挥着关键作用,它能够增强突触的传递效率,促进长期记忆的形成和巩固。 此外,BDNF还具有神经保护作用,能够减轻神经元在缺血、缺氧和神经毒性损伤中的损伤程度。在抑郁症等神经精神疾病中,BDNF水平的降低与疾病的发病机制密切相关,补充BDNF或激活其信号通路被认为是一种潜在的治疗方法。 BDNF的调控 BDNF的表达受到多种因素的调控,包括神经活动、环境刺激、激素水平和基因表达。

此外,IL - 11 还在骨质疏松症的治疗中显示出潜在的应用价值。

重组人OTOR(Recombinant Human OTOR),也称为Otoraplin,是一种分泌型细胞因子,属于MIA/OTOR家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和一些软骨组织中有少量表达。OTOR在耳囊的早期软骨生成中发挥重要作用,这对于正常的内耳发育和听觉功能至关重要。 OTOR蛋白由111个氨基酸组成,分子量约为12.7 kDa。它含有一个Src同源性-3(SH3)样结构域,与CD-RAP/MIA蛋白高度同源。CD-RAP/MIA是一种软骨特异性蛋白,也在恶性黑色素瘤细胞中表达,具有抑制黑色素瘤细胞系生长的活性。 重组人OTOR蛋白通常在大肠杆菌或CHO细胞中表达,纯度可达95%以上。其在研究中可用于SDS-PAGE等实验。由于其在内耳发育中的关键作用,OTOR的研究对于理解听力障碍等内耳疾病的发病机制具有重要意义。

研究胰岛素受体1142-1153区域的磷酸化机制对于理解胰岛素抵抗的发病机制具有重要意义。

在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Rat NAP - 2(重组大鼠神经生长相关蛋白 - 2)是一种具有重要生物学功能的分子。NAP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移和功能方面发挥着关键作用。 NAP - 2 主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它能够吸引中性粒细胞、T 细胞和单核细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的炎症模型中,重组大鼠 NAP - 2 的局部应用可以显著增强中性粒细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,NAP - 2 还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度。在肿瘤免疫研究中,重组大鼠 NAP - 2 通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。 NAP - 2 的结构和功能与其他趋化因子有所不同。它含有一个独特的 CXC 结构域,能够与特定的受体结合,从而发挥其生物学功能。

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