金龟子绿僵菌SHMCCD64122-壶黑蛋巢菌SHMCCD64894-蜡状芽孢杆菌SHMCCD53307
Probe qPCR Mix 可用于定量分析基因表达水平,帮助研究人员研究基因在不同生理条件下的变化
白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。 IL - 10 的生物学功能 IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。 临床研究与应用 在临床研究中,重组人 IL - 10(Human IL - 10)的应用前景备受关注。通过基因工程技术生产的重组人 IL - 10,具有与天然 IL - 10 相似的生物活性,可用于研究其在不同疾病中的作用机制。
它不仅具有与传统溴化乙锭(EB)相当的灵敏度,还具有更高的安全性和特异性。
Mouse GDF-7(小鼠生长分化因子-7),也称BMP-12,是TGF-β超家族中骨形态发生蛋白(BMP)家族的成员。它在胚胎发育过程中对骨骼、神经和肌肉系统的形成至关重要。 在骨骼发育中的作用 GDF-7参与骨骼的形成和修复,调节间充质干细胞的分化。它通过与BMPR-IB和BMPR-II受体形成异源二聚体复合物,激活Smad蛋白信号通路,从而调节基因表达。在小鼠中,GDF-7对肌腱和韧带的形成与修复也起着关键作用。 在神经系统中的作用 GDF-7在神经系统的发育中同样重要。它在脊髓背侧的屋顶板细胞中表达,对背侧脊髓神经元的身份规范是必需的。此外,GDF-7还参与轴突导向,确保神经元的正确连接。 研究与应用前景 由于GDF-7在骨骼和神经系统发育中的关键作用,它成为研究相关疾病和开发治疗策略的重要靶点。例如,在骨骼损伤修复和神经退行性疾病的研究中,GDF-7的调节可能提供新的治疗途径。此外,GDF-7在肌腱和韧带修复中的作用使其在运动医学和组织工程领域具有潜在应用价值。 总之,Mouse GDF-7作为一种多功能的生长因子,在骨骼和神经系统发育中发挥着重要作用。
研究人员正在探索基于 C-Peptide 的新型治疗药物,以改善糖尿病患者的并发症。
重组人表皮生长因子(Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag)是一种经过基因工程改造的表皮生长因子,通过在其C末端添加His标签和Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性。这种改造使得EGF蛋白在细胞培养和生物医学研究中具有更广泛的应用前景。 一、在细胞增殖中的作用 EGF是一种关键的细胞生长因子,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag保留了天然EGF的生物学活性,能够高效地刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞)的增殖。其添加的Fc片段进一步增强了其在细胞表面的结合能力,延长了其在细胞培养中的作用时间。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag在组织修复和再生医学中具有显著的应用价值。它能够加速受损组织的再生和修复,缩短伤口愈合时间。
IGF-I (N-Met) 保留了 IGF-I 的核心生物活性,能够与 IGF-I 受体结合,激活下
激肽系统(Kallikrein-Kinin System, KKS)在调节炎症、凝血和血压等生理过程中发挥着关键作用。Kallikrein Inhibitor(激肽酶抑制剂)通过抑制激肽系统的过度激活,为多种疾病的治疗提供了新的策略。 作用机制 激肽系统包含多个丝氨酸蛋白酶,如因子XI、因子XII和血浆前激肽酶(PK),以及非酶促因子高分子量激肽原(HK)。该系统被激活后,会生成血管活性肽缓激肽(bradykinin, BK),导致血管扩张和炎症反应。Kallikrein Inhibitor通过特异性结合并抑制激肽酶的活性,减少缓激肽的生成,从而缓解由激肽系统过度激活引起的病理症状。 临床应用 遗传性血管性水肿(HAE):HAE是一种罕见疾病,由C1酯酶抑制剂(C1inh)缺乏或功能障碍引起,导致激肽系统过度激活和缓激肽生成增加,引发严重的水肿发作。Kallikrein Inhibitor如sebetralstat通过口服给药可快速抑制血浆激肽酶活性,延长患者使用传统治疗的时间,并更快缓解症状。 糖尿病黄斑水肿(DME):DME是糖尿病视网膜病变的一种并发症,与激肽系统的异常激活有关。
此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。
在分子生物学和生物化学实验中,反应缓冲液(Reaction Buffer)和ATP-Mg复合物是许多酶促反应不可或缺的组成部分。它们为酶的活性提供了理想的环境和必要的能量,确保实验反应的顺利进行。 Reaction Buffer:维持反应环境的“稳定器” 反应缓冲液是一种精心配制的溶液,用于维持酶促反应中的pH值、离子强度和缓冲能力。它通常包含以下几种关键成分: 缓冲剂:如Tris-HCl或Hepes,用于维持反应体系的pH值稳定,防止酸碱变化对酶活性的影响。 离子:如Mg²⁺、K⁺等,这些离子对许多酶的活性至关重要。例如,Mg²⁺是许多酶(如DNA聚合酶、激酶等)的必需辅因子。 还原剂:如DTT(二硫苏糖醇)或β-巯基乙醇,用于防止酶的活性位点被氧化。 稳定剂:如甘油或BSA(牛血清白蛋白),用于提高酶的稳定性和活性。 反应缓冲液的成分和浓度根据不同的酶和反应需求进行优化,以确保酶在最佳条件下工作。 ATP-Mg:提供能量的“动力源” ATP(腺苷三磷酸)是细胞内主要的能量货币,许多酶促反应需要ATP提供能量。
通过基因敲除、转基因等技术,科学家们能够深入理解 BNP 在心血管系统中的作用机制。
OVA Peptide (257-264) 是一种从卵清蛋白(Ovalbumin, OVA)中提取的肽段,其氨基酸序列为 SIINFEKL。这种肽段在免疫学研究中具有重要地位,因为它能够被小鼠的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子 H-2Kb 呈递,从而激活 CD8⁺ T 细胞。由于其在免疫反应中的关键作用,OVA Peptide (257-264) 广泛应用于免疫学研究和疫苗开发中。 免疫激活机制 OVA Peptide (257-264) 的免疫激活机制主要涉及抗原呈递细胞(APCs)和 CD8⁺ T 细胞之间的相互作用。APCs 通过内吞作用摄取 OVA 蛋白,然后在细胞内将其降解为小肽段。这些肽段随后被装载到 MHC I 类分子上,并在细胞表面呈递。当 CD8⁺ T 细胞的 T 细胞受体(TCR)识别并结合到 MHC I 类分子上的 OVA Peptide (257-264) 时,会触发一系列信号通路,导致 T 细胞的活化、增殖和分化为细胞毒性 T 细胞(CTLs)。这些 CTLs 能够特异性地识别并杀死被病毒感染或发生癌变的细胞。
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