热敏UDG在分子诊断和PCR实验中表现出色,尤其适用于需要严格控制污染的实验环境
LR3-IGF-I(人源,培养基级)是一种经过修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞培养中具有重要应用。LR3-IGF-I 是通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基(LR3)来增强其生物活性,使其在促进细胞增殖和分化方面更为高效。
结构与功能
IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养中能够更有效地刺激细胞生长和分化。
生长与发育
LR3-IGF-I 在细胞培养和组织工程中具有广泛的应用。由于其增强的生物活性,LR3-IGF-I 能够更有效地促进细胞的增殖和分化,特别是在需要高效生长因子支持的细胞类型中。例如,在干细胞培养中,LR3-IGF-I 可以显著提高干细胞的增殖率和分化效率,有助于维持细胞的活性和功能。
代谢调节
LR3-IGF-I 不仅在细胞增殖方面表现出色,还在代谢调节中发挥重要作用。
此外,IGF-BP-2 在神经系统疾病中的作用也引起了研究者的关注。
酸性成纤维细胞生长因子(FGF-acidic,也称aFGF或FGF-1)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在人体细胞的增殖、分化、迁移和存活中发挥着重要作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。
FGF-acidic的结构与功能
FGF-acidic是一种小分子多肽,由155个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-acidic还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。
在生理过程中的作用
FGF-acidic在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,FGF-acidic能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,FGF-acidic的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。此外,FGF-acidic还参与血管生成,对维持血管的完整性和功能具有重要意义。
6×甘油凝胶上样缓冲液 I× 是一种常用的核酸电泳辅助试剂,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。
白细胞介素 - 13(IL - 13)是一种重要的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它主要由Th2细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和炎症反应。重组小鼠IL - 13(His,Mouse(CHO - expressed))通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 13相似的生物活性,是研究小鼠免疫反应的重要工具。
IL - 13的生物学功能
IL - 13在小鼠的免疫系统中主要发挥抗炎作用。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞的促炎细胞因子分泌,如TNF - α、IL - 1和IL - 6等,从而减轻炎症反应。此外,IL - 13还能促进B细胞的增殖和抗体分泌,增强体液免疫反应。在过敏反应和寄生虫感染中,IL - 13通过调节免疫细胞的功能,有助于清除病原体,同时防止过度的炎症损伤。
重组小鼠IL - 13(CHO - expressed)的应用
重组小鼠IL - 13(His,Mouse(CHO - expressed))是通过中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)表达系统生产的。

在未来,BD-3 与小鼠将继续携手,深入探索生命的奥秘,为人类的健康事业贡献更多力量。
PDGF-CC(人源)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的一种重要成员,由两个C亚基组成。它在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。
结构与功能
PDGF家族是一类二聚体生长因子,由A、B、C和D四个亚基组成。PDGF-CC是由两个C亚基组成的同源二聚体。它通过与细胞表面的PDGFR-α受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、迁移和分化。PDGF-CC在多种细胞类型中发挥作用,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞。
组织修复与再生
PDGF-CC在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,PDGF-CC能够刺激成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的愈合。此外,PDGF-CC还能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于新生血管的形成,为伤口愈合提供必要的营养和氧气。
胚胎发育
在胚胎发育过程中,PDGF-CC参与调控多种细胞的增殖和分化。它在胚胎的早期发育阶段起作用,影响器官和组织的形成。
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CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。
在分子生物学和生物技术研究中,RNA转录是一个关键步骤,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析和体外转录应用中。T7快速高产量RNA转录试剂盒以其高效、便捷和高产量的特点,成为实验室中不可或缺的工具。
试剂盒的优势
T7快速高产量RNA转录试剂盒的核心是T7 RNA聚合酶,这是一种高效的单亚基酶,能够特异性地识别T7噬菌体启动子序列,并在短时间内合成大量的RNA。试剂盒通过优化反应条件,确保了RNA合成的高效率和高产量。与传统的转录方法相比,T7快速高产量RNA转录试剂盒能够在短时间内完成转录反应,大大提高了实验效率。
应用广泛
T7快速高产量RNA转录试剂盒在多个领域都有广泛应用。在基因表达研究中,它可以用于合成特定的mRNA,用于后续的翻译实验或基因功能研究。在RNA结构分析中,该试剂盒能够合成高质量的RNA样本,用于核磁共振(NMR)或X射线晶体学等结构生物学研究。此外,它还可以用于合成RNA探针,用于原位杂交或基因芯片分析,帮助科学家快速定位和检测目标基因。
在儿童的生长发育过程中,IGF-BP-3 与 IGF-1 的协同作用对于骨骼和软组织的正常生长至关重
在人类生命的宏伟蓝图中,BMP-4(骨形态发生蛋白-4)扮演着一位幕后英雄的角色。它是一种关键的细胞信号分子,广泛参与胚胎发育、组织形成和器官再生等生命过程,为人类的健康与成长奠定了坚实的基础。
在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。例如,在骨骼系统的形成过程中,BMP-4可以诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,从而促进骨骼的发育。这种神奇的蛋白质还能影响神经系统的形成,它通过调节神经管的闭合和神经细胞的分化,为人类大脑的发育提供了必要的信号支持。
除了在胚胎发育中的关键作用,BMP-4在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。当人体受到创伤或疾病侵袭时,BMP-4能够被激活,促进受损组织的修复。例如,在骨折愈合过程中,BMP-4可以加速骨痂的形成,缩短骨折愈合的时间。在皮肤损伤修复中,BMP-4也能促进皮肤细胞的增殖和分化,帮助伤口更快地愈合。
科学家们对BMP-4的研究不断深入,他们希望通过基因工程和生物技术手段,更好地利用BMP-4的成骨和修复能力。
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