幻灯二1

棕榈拟盘多毛孢SHMCCD64966-闫逊初氏链霉菌-寄生曲霉SHMCCD63329

脱氧腺苷三磷酸(dATP)是DNA合成中的关键核苷酸之一,广泛应用于分子生物学的多种实验中即用型溶液

RNA纯化磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,广泛应用于从生物样本中提取和纯化RNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的特殊官能团(如硅羟基),在特定条件下与RNA特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的RNA。 工作原理 RNA纯化磁珠的表面修饰有硅羟基等官能团。在高盐、低pH值的缓冲液环境中,RNA的磷酸基团带负电,与磁珠表面的硅羟基发生静电吸附和氢键作用,从而实现特异性结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除含有蛋白质、多糖、细胞碎片等杂质的上清液。最后,使用低盐、高pH值的洗脱液(如无RNA酶水或TE缓冲液)处理磁珠-RNA复合物,破坏二者间的静电吸附和氢键,从而洗脱RNA。 优势 高纯度:磁珠能特异性吸附RNA,有效去除蛋白质、多糖等杂质,确保RNA的高纯度。 高回收率:磁珠对RNA的吸附能力强,能高效回收核酸,减少损失。 操作简便:整个提取过程简单,可通过自动化设备完成,降低操作难度和工作量。 安全无毒:不使用传统提取方法中的有毒试剂(如酚、氯仿),对操作人员和环境更友好。 可重复性好:提取过程稳定,受人为因素影响小,实验结果重复性高。

这种能力使得BMP-3B在儿童的骨骼生长和成年人的骨骼维持中都发挥着关键作用。

Astressin 是一种高效的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)拮抗剂,能够特异性地结合 CRF 受体,阻断 CRF 介导的信号转导通路。CRF 在应激反应中起着关键作用,它能促进垂体释放促肾上腺皮质激素(ACTH),进而调节体内糖皮质激素的分泌。Astressin 通过抑制 CRF 的作用,可减轻机体对应激的过度反应,在调节应激相关的生理和心理过程中发挥重要作用。 在临床前研究中,Astressin 在多种应激相关模型中展现出潜在疗效。例如,在应激或肾上腺切除的大鼠中,它比以往研究的任何拮抗剂都更能有效降低垂体促肾上腺皮质激素(ACTH)的输出。此外,Astressin 还能显著逆转社会应激和脑室内注射大鼠/人 CRF(r/hCRF)在高架十字迷宫中引起的焦虑样反应。在癫痫发作前 30 分钟和发作后 10 分钟脑室内注入该肽,对特定海马细胞区域的损伤减少 84%,比其他 CRF 拮抗剂在其他坏死性神经元损伤模型中所见的保护程度更高。 近年来,关于 Astressin 的研究主要集中在其在神经系统疾病和精神障碍中的应用。

它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。

重组小鼠 IL-18R1(Recombinant Mouse IL-18R1)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-18R1 是白细胞介素 - 18(IL-18)的主要受体亚单位,其在调节免疫细胞的激活、增殖和炎症反应中发挥着关键作用。 IL-18R1 的生物学功能 IL-18R1 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括自然杀伤细胞(NK 细胞)、T 细胞和巨噬细胞。IL-18 通过与 IL-18R1 结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 JAK-STAT 通路,从而诱导多种细胞因子和趋化因子的表达。这些因子在免疫反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的活化和增殖,增强宿主对病原体的防御能力。 IL-18R1 在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。在正常生理条件下,IL-18R1 通过调节免疫反应,帮助维持免疫系统的稳态。然而,在某些疾病中,IL-18R1 的异常激活可能导致过度的炎症反应,从而加剧病理过程。例如,在自身免疫性疾病(如类风湿关节炎)和某些感染性疾病中,IL-18R1 的高表达与疾病的严重程度密切相关。

VEGF R2是血管内皮生长因子(VEGF)的主要受体之一,主要表达于血管内皮细胞表面。

在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I(E. coli DNA Polymerase I)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶不仅在基础研究中不可或缺,还在生物技术应用中展现出广泛的潜力。 大肠杆菌DNA聚合酶I的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I是一种多功能酶,具有三种主要活性:5'→3'聚合酶活性、3'→5'外切酶活性和5'→3'外切酶活性。5'→3'聚合酶活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。5'→3'外切酶活性则能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。 广泛的应用 大肠杆菌DNA聚合酶I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,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,DNA聚合酶I能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。

这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。SCF在多种细胞类型的生长、发育和分化中发挥着关键作用,尤其是在干细胞的维持和激活中具有不可替代的作用。 生物学功能 干细胞维持:SCF是干细胞因子的主要配体,能够维持多种干细胞的存活和增殖,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。 造血功能:SCF在造血过程中起着重要作用,能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞和血小板的生成。它与其它造血生长因子(如EPO、G-CSF)协同作用,维持正常的造血功能。 组织修复:SCF在组织修复和再生中也发挥重要作用,能够促进干细胞的迁移和分化,加速受损组织的修复。例如,在皮肤损伤和骨折愈合过程中,SCF能够促进干细胞的活化和增殖,加速伤口愈合。 免疫调节:SCF能够调节免疫细胞的活性,促进树突状细胞和巨噬细胞的成熟和功能,增强免疫反应。

在细胞实验中,该蛋白可用于研究VEGF R2在内皮细胞中的表达、激活以及下游信号通路的调控。

重组人ENPP-3蛋白(His Tag)(Recombinant Human ENPP-3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的酶,带有His标签以便于纯化和检测。ENPP-3(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3)属于细胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶家族,广泛参与细胞外代谢和信号传导过程,是研究细胞生理和疾病机制的重要工具。 ENPP-3是一种细胞外酶,主要功能是水解核苷酸和焦磷酸盐(PPi),生成单磷酸核苷酸和无机磷酸盐。PPi是细胞外基质矿化的重要调节分子,能够抑制羟基磷灰石的形成。因此,ENPP-3通过水解PPi,调节细胞外基质的矿化过程,在骨骼发育和软组织钙化中发挥关键作用。此外,ENPP-3还参与调节细胞外的核苷酸水平,影响细胞间的信号传导。 重组人ENPP-3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ENPP-3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然ENPP-3的酶活性,能够用于研究其在细胞外代谢和信号传导中的作用机制。

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