这种亲和力比抗原与抗体之间的亲和力还要高出数千倍,是目前已知最强的非共价相互作用之一。
鲑鱼黑色素聚集激素(MCH)是一种由19个氨基酸组成的环状神经肽,最初于1983年从鲑鱼(Oncorhynchus keta)的垂体中分离出来。这种激素因其能够调控鱼类皮肤色素聚集而得名。MCH通过与两种G蛋白偶联受体MCHR1和MCHR2结合来发挥作用。在哺乳动物中,MCHR1广泛分布于中枢神经系统,尤其是下丘脑和杏仁核等区域。当MCH与MCHR1结合后,会激活G蛋白,进而通过一系列信号转导途径,如抑制腺苷酸环化酶活性,减少细胞内cAMP的生成,最终影响神经元的活动。
在食欲调节方面,MCH被认为是一种强效的食欲刺激因子。在下丘脑的食欲调节网络中,MCH神经元与其他多种神经肽能神经元(如AgRP、POMC等)相互作用,通过影响这些神经元的活动来调节食欲和能量平衡。此外,MCH还参与调节睡眠-觉醒周期、情绪、应激反应等生理过程。
MCH在鲑鱼中的主要功能是调控体色适应。其分泌受光照周期和神经内分泌系统的调控,与褪黑素、促黑素细胞激素(MSH)共同维持体色的动态平衡。这种激素在能量代谢调节方面也发挥着重要作用,能够刺激食欲,增加食物摄入,并在长期刺激下导致体重增加。
生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。
Recombinant Human GDNF Protein(重组人胶质细胞源性神经营养因子)是神经营养因子家族的重要成员,因其在神经保护、神经修复以及多种神经系统疾病治疗中的关键作用而备受关注。GDNF在维持神经元的存活、促进神经再生和改善神经功能方面发挥着重要作用。
神经保护与修复
GDNF最初是从猪胶质细胞中分离出来的,它对多种神经元具有显著的保护作用,特别是对多巴胺能神经元。这种特性使其在帕金森病(PD)的治疗中具有潜在的应用价值。研究表明,GDNF能够促进受损神经元的再生和功能恢复,改善运动功能障碍。此外,GDNF还对其他神经系统疾病,如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和周围神经损伤,显示出神经保护和修复的潜力。
重组蛋白的应用
重组人GDNF蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在实验室研究中,重组GDNF蛋白被广泛用于研究其在神经细胞存活、增殖和分化中的作用机制。在临床应用方面,GDNF的神经保护和修复特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。
DNAMarkerIplus在4℃条件下可稳定保存3个月-20℃下可长期保存这种稳定性确保可靠性
髓鞘碱性蛋白(Myelin Basic Protein,MBP)是中枢神经系统髓鞘的主要成分之一,对于维持髓鞘的结构和功能至关重要。合成的 MBP(synthetic MBP)因其高度的纯度和一致性,被广泛应用于生物医学研究中,特别是在神经科学领域。
MBP 是一种碱性蛋白,主要存在于中枢神经系统的髓鞘中。它通过与髓鞘膜中的脂质相互作用,帮助稳定髓鞘的多层膜结构。髓鞘是包裹在神经纤维外的一层绝缘物质,能够加速神经冲动的传导速度。因此,MBP 在神经信号传导中发挥着间接但至关重要的作用。
在病理学研究中,MBP 是研究多发性硬化症(Multiple Sclerosis,MS)等脱髓鞘疾病的关键靶点。多发性硬化症是一种自身免疫性疾病,患者的免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。由于 MBP 是髓鞘的主要成分,它在这些疾病中的免疫反应中扮演着重要角色。通过研究 MBP 的免疫原性和其在疾病中的作用机制,科学家们希望能够开发出新的治疗方法来减缓或逆转髓鞘损伤。
此外,合成 MBP 还被用于研究神经再生和修复机制。

EDTA:60 mM,用于螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解。
MIP-1α(巨噬细胞炎症蛋白-1α,Macrophage Inflammatory Protein-1α),也称为CCL3,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-1α广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群。
MIP-1α的结构与功能
MIP-1α是一种小分子蛋白,由72个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-1α的主要受体包括CCR1、CCR3和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞和T细胞。
在免疫细胞迁移中的作用
MIP-1α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引巨噬细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-1α的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。
在免疫调节中的作用
除了促进免疫细胞的迁移,MIP-1α还参与调节免疫细胞的激活和功能。
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在细胞的生理过程中,RNase R的一个重要功能是参与细胞内RNA的降解和更新。
4S Red Plus 核酸染色剂是一种高灵敏度、低毒性的荧光核酸染料,旨在替代传统的溴化乙锭(EB),广泛应用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳中的DNA和RNA染色。
产品特性安全性高:4S Red Plus 是一种油性大分子,分子量约为1,000,无法穿透细胞膜进入细胞内,诱变性远小于EB。Ames测试结果显示,该染色剂的诱变性极低,几乎没有致癌性。灵敏度高:对核酸的迁移影响小于SYBR Green I,能够提供清晰的条带。稳定性好:具有良好的热稳定性,可在热的琼脂糖溶液中直接添加,无需等待溶液冷却。信噪比高:样品荧光信号强,背景信号低。操作简单:与EB的使用方法相似,无需脱色或冲洗。适用范围广:可选择凝胶染色法和泡染法;适用于琼脂糖凝胶或丙烯酰胺凝胶电泳;可用于dsDNA、ssDNA或RNA染色。经济实惠:单次成本比银染和SYBR Green I低。使用方法胶染法(推荐方法):制备100 mL琼脂糖溶液,加热溶解后冷却至60-70℃。加入10 µL 4S Red Plus 核酸染色剂(10,000×)。轻柔混合(注意排去气泡)后铺胶。
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。
心钠肽(Atrial Natriuretic Peptide,ANP)是一种由心房肌细胞分泌的多肽激素,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ANP在调节心血管功能、维持体液平衡和降低血压中发挥着重要作用。由于人类和猪的ANP在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ANP常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。
ANP的结构与功能
ANP是一种由28个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ANP在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ANP通过其特异性受体——ANP受体(ANPR)发挥作用,该受体属于鸟苷酸环化酶受体家族,广泛分布于肾脏、血管平滑肌细胞和心肌细胞中。
心血管调节
ANP在心血管调节中发挥着重要作用。它能够通过激活ANPR,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管平滑肌的舒张,降低血压。此外,ANP还能够促进肾脏对钠和水的排泄,减少血容量,进一步降低血压。这些特性使ANP在调节心血管功能和维持体液平衡中具有重要作用,特别是在心力衰竭和高血压等疾病中。
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