幻灯二1

湿地鞘氨醇杆菌SHMCCD70903=NBRC110386-Gluta固定液(2.5%,RNasefree)-枯草芽孢杆菌SHMCCD71957

重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。

重组食蟹猴PSGL-1蛋白(Recombinant Cynomolgus PSGL-1 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究炎症反应和免疫细胞的活化提供了重要的工具。PSGL-1(P - 选择素糖蛋白配体 - 1)是一种黏附分子,主要表达于白细胞表面,参与调节白细胞的滚动、黏附和迁移,这些过程在炎症反应中至关重要。 在炎症部位,PSGL-1通过与内皮细胞表面的P - 选择素和L - 选择素相互作用,介导白细胞的滚动和黏附。这种黏附过程是白细胞迁移到炎症部位并发挥免疫功能的初始步骤。此外,PSGL - 1还参与调节白细胞的活化和细胞因子的分泌,影响炎症反应的强度和持续时间。 重组食蟹猴PSGL - 1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组 DNA 技术和 His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag 不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。 在基础研究中,重组食蟹猴PSGL - 1蛋白可用于研究其在白细胞滚动和黏附中的作用机制。

IGF-I (N-Met) 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。

在分子生物学和生物化学研究中,磷酸酶是一类重要的酶,用于去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。热敏磷酸酶(Thermolabile Phosphatase)作为一种特殊的磷酸酶,因其独特的热敏感性而备受关注。它在实验中提供了精准的去磷酸化控制,成为实验室中不可或缺的工具。 热敏磷酸酶的特性 热敏磷酸酶的主要特点是其在高温下迅速失活。这种特性使得它在实验中可以被精确地控制,避免了过度去磷酸化的问题。在反应过程中,热敏磷酸酶能够在适中的温度下高效地去除磷酸基团,而在需要终止反应时,通过简单的加热步骤即可使其失活。这种精准的调控能力使其在多种实验中表现出色。 广泛的应用 热敏磷酸酶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,它被用于去除DNA片段的5'磷酸基团,防止片段的自身环化,从而提高克隆效率。在RNA研究中,热敏磷酸酶可以用于去除RNA末端的磷酸基团,帮助研究RNA的加工和修饰过程。此外,它还被用于蛋白质的去磷酸化研究,帮助科学家了解蛋白质的修饰状态和功能调控。

它还可用于研究CD117与下游信号通路的相互作用,为开发靶向治疗药物提供理论基础。

Neurokinin A (4-10) 是速激肽家族中 Neurokinin A(NKA)的一个关键活性片段,由7个氨基酸组成。速激肽是一类在神经系统和外周组织中广泛存在的神经肽,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、炎症反应和心血管功能。 生物学功能 神经传递:Neurokinin A (4-10) 通过与神经激肽受体1(NK1R)和神经激肽受体2(NK2R)结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。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。 疼痛感知:NKA (4-10) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的 NK1R 和 NK2R,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,NKA (4-10) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 炎症反应:NKA (4-10) 参与炎症反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强炎症反应。这种作用使其成为研究炎症相关疾病的重要靶点。 心血管功能:NKA (4-10) 还参与心血管功能的调节。

研究TRAIL R1介导的凋亡耐药机制以及寻找克服耐药的方法成为当前的研究重点。

在生物医学研究领域,尤其是血液学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus c-MPL(重组食蟹猴c-MPL)因其在血液细胞生成和免疫调节中的关键作用而备受关注。c-MPL(髓系白血病癌基因)是一种细胞表面受体,主要表达于造血干细胞、巨核细胞和血小板,对血液细胞的增殖、分化和功能调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴c-MPL通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在血液学研究中,c-MPL在造血干细胞的增殖和分化中发挥着关键作用。它通过与血小板生成素(TPO)结合,激活JAK2/STAT5信号通路,促进造血干细胞的增殖和分化,维持血小板的正常生成。重组食蟹猴c-MPL可用于研究其在造血过程中的作用机制,以及在血液相关疾病中的潜在应用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索c-MPL在血液细胞生成中的调控机制,为开发新的治疗策略提供理论依据。 在免疫学研究中,c-MPL在免疫细胞的活化和功能调节中也起着重要作用。

重组小鼠 EFEMP1 蛋白(His Tag)在基础研究和临床应用中具有重要的价值。

在分子生物学研究中,RNA 抽提是基因表达分析、转录组学研究和分子诊断等实验的基础步骤。Trizol 试剂作为一种经典的总 RNA 抽提试剂,凭借其高效、稳定和广泛的适用性,成为了实验室中的“黄金标准”。 Trizol 试剂简介 Trizol 试剂是一种基于苯酚和氯仿的单相裂解液,能够快速、高效地从各种生物样本中抽提总 RNA。它通过化学裂解细胞和组织,同时抑制 RNase 的活性,从而保护 RNA 的完整性。Trizol 试剂适用于多种样本类型,包括动物组织、植物组织、酵母、细菌和培养细胞等。 特性和优势 Trizol 试剂具有以下显著特点: 高效抽提:能够在短时间内高效抽提总 RNA,适用于各种样本类型。 保护 RNA 完整性:通过抑制 RNase 活性,确保 RNA 的完整性,适合下游应用。 操作简便:单相裂解液设计,操作步骤简单,无需复杂的设备。 适用性广:适用于多种样本类型,包括动物组织、植物组织、酵母、细菌和培养细胞等。 稳定性高:试剂稳定性好,保存和运输方便,减少了实验成本。

IL - 5 还可能在其他过敏性疾病(如过敏性鼻炎、特应性皮炎等)的治疗中发挥重要作用。

Osteogenic Growth Peptide(OGP,骨生成生长肽)是一种内源性多肽,最初从牛骨中分离获得,因其在促进骨细胞增殖和分化中的关键作用而得名。OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。 促进骨细胞生长 OGP的核心序列是Tyr-Lys-Pro-Arg-Gly-Pro,这一序列具有显著的生物活性。研究表明,OGP能够直接作用于成骨细胞,促进其增殖和分化。它通过激活细胞内的信号通路,如蛋白激酶C(PKC)和蛋白激酶A(PKA),增加细胞内钙离子浓度,从而促进骨细胞的合成代谢。此外,OGP还能刺激骨细胞分泌多种生长因子,如骨桥蛋白(OPN)和骨粘连蛋白(BSP),这些因子进一步促进骨基质的形成和矿化。 修复骨折与骨缺损 OGP在骨折愈合和骨缺损修复中也表现出显著的效果。实验研究表明,局部应用OGP可以加速骨折愈合过程,缩短愈合时间,并提高愈合质量。在骨缺损模型中,OGP能够促进新生骨的形成,填补缺损区域。这一特性使其在骨科临床应用中具有巨大的潜力,尤其是在治疗骨折不愈合、骨质疏松性骨折以及骨缺损修复等方面。

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