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大肠埃希氏菌SHMCCD71453-嗜碱芽胞杆菌-阪崎氏年轻泰坦杆菌(阪崎克罗诺杆菌)CronobactersakazakiiATCC29544

大肠埃希氏菌SHMCCD71453-嗜碱芽胞杆菌-阪崎氏年轻泰坦杆菌(阪崎克罗诺杆菌)CronobactersakazakiiATCC29544

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One Step RT-qPCR SYBR能够提供高灵敏度的检测结果,无需额外的RNA纯化步骤

Thyrotropin-Releasing Hormone(TRH,促甲状腺激素释放激素)是一种由下丘脑分泌的三肽激素,由脯氨酸(Pro)、组氨酸(His)和脯氨酸(Pro)组成。TRH 在调节甲状腺功能中起着至关重要的作用,通过刺激垂体前叶分泌促甲状腺激素(TSH),进而调节甲状腺激素(T₄ 和 T₃)的合成和释放。 TRH 的生理功能 TRH 的主要功能是调节甲状腺激素的分泌。当体内甲状腺激素水平降低时,下丘脑分泌 TRH 增加,刺激垂体前叶分泌 TSH。TSH 进一步作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和释放。这一反馈调节机制对于维持体内甲状腺激素水平的稳定至关重要。甲状腺激素在调节新陈代谢、生长发育、体温和心血管功能等方面发挥着重要作用。 TRH 的其他生理作用 除了调节甲状腺功能,TRH 还参与多种其他生理过程。例如,TRH 可以调节体温,通过作用于下丘脑的体温调节中枢,促进产热和散热。此外,TRH 还影响食欲和睡眠,具有一定的抗抑郁和抗焦虑作用,是研究情绪障碍的重要靶点。

NP-EI作为一种多功能的神经肽,在神经内分泌调节、行为控制和神经解剖学分布方面展现出广泛的作用。

Human IL-1RL1(人白细胞介素1受体样1),也被称为ST2,是白细胞介素1受体家族的重要成员。它主要通过与配体IL-33结合,在免疫和炎症反应中发挥关键作用。IL-1RL1的基因位于染色体2q12,该区域包含多个与免疫反应相关的基因,如IL-1受体基因和IL-18受体基因。 功能与作用机制 IL-1RL1主要在造血细胞上表达,如T细胞和巨噬细胞。它有三种已知的异构体:IL-1RL1异构体A(ST2L,膜结合型)、IL-1RL1异构体B(sST2,可溶型)和IL-1RL1异构体C(vST2,变异型膜结合型)。膜结合型IL-1RL1(ST2L)与IL-33结合后,可激活多种信号通路,如ERK1/2和p38 MAPK,进而激活NFκB,促进Th2型免疫反应。这种反应在过敏性疾病和自身免疫性疾病中尤为显著。而可溶型IL-1RL1(sST2)则可作为诱饵受体,结合IL-33,抑制炎症反应。 在疾病中的作用 IL-1RL1与多种疾病相关,包括哮喘、过敏性疾病、心血管疾病和感染性疾病。在哮喘中,IL-1RL1的表达上调,与气道炎症和过敏反应密切相关。

Kemptide 是一种合成的多肽,广泛用于生物化学和分子生物学研究,特别是在蛋白激酶活性的研究中。

重组人白细胞介素 - 23(Recombinant Human IL - 23 Protein)在免疫学研究和疾病治疗探索中占据着举足轻重的地位,它为深入理解免疫系统复杂调控机制提供了有力工具,也为众多炎症性疾病的治疗带来了新希望。 白细胞介素 - 23(IL - 23)是一种由两种亚基组成的异二聚体细胞因子,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞等)产生。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其与炎症反应和自身免疫性疾病密切相关。IL - 23 能够激活并维持辅助性 T 细胞 17(Th17)亚群的存活和增殖,而 Th17 细胞在抵御细胞外病原体(如细菌和真菌)感染中起着重要作用,但过度激活也可能引发自身免疫性疾病,如银屑病、克罗恩病等。此外,IL - 23 还参与调节肠道黏膜免疫,维持肠道微生物群落平衡,对肠道健康有着深远影响。 重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。这使得研究人员能够在体外精确地模拟 IL - 23 的生理功能,深入研究其在免疫细胞分化、炎症信号传导中的具体作用机制。

Recombinant Canine SCF在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。

重组FITC标记的人B7-H3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human B7-H3)是一种在免疫学和肿瘤免疫治疗研究中极具价值的工具。B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。它在免疫调节、肿瘤免疫逃逸以及自身免疫性疾病中发挥重要作用,因此成为近年来免疫治疗研究的热点之一。 B7-H3的功能与作用 B7-H3通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和细胞毒性。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的侵袭性、免疫逃逸能力以及预后不良密切相关。研究表明,B7-H3在多种癌症中高表达,包括前列腺癌、结直肠癌、肺癌和卵巢癌等,使其成为潜在的肿瘤治疗靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人B7-H3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将B7-H3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的B7-H3蛋白不仅保留了天然B7-H3的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。

在模拟污染实验中,dUTP/UDG防污染系统能够有效降解含尿嘧啶的DNA污染,避免了假阳性结果的出现

重组小鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α(Recombinant Mouse MIP - 1α,也称 CCL3)是一种重要的趋化因子,在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIP - 1α 的结构与功能 MIP - 1α 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫反应中的作用 MIP - 1α 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,MIP - 1α 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,MIP - 1α 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIP - 1α 在炎症反应中也发挥着关键作用。

激活后的JAK2通过磷酸化其自身的酪氨酸残基(如Tyr8和Tyr9),为下游信号分子提供了结合位点。

β-Amyloid (25-35) 是一种由 11 个氨基酸组成的多肽片段,是从完整的 β-Amyloid (1-42) 中提取的。这个片段在阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)的研究中具有重要意义,因为它保留了 β-Amyloid 的部分生物活性,尤其是其毒性作用。 β-Amyloid (25-35) 的毒性作用 β-Amyloid (25-35) 是 β-Amyloid (1-42) 的一个关键片段,具有高度的神经毒性。研究表明,这个片段能够诱导神经细胞的氧化应激和凋亡,导致神经元的损伤和死亡。这种毒性作用是阿尔茨海默病病理机制的重要组成部分。此外,β-Amyloid (25-35) 还能够激活小胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经元的损伤。 研究价值 β-Amyloid (25-35) 在阿尔茨海默病的研究中具有重要的应用价值。由于其相对较小的分子量和较高的溶解性,它被广泛用于细胞和动物模型中,以研究 β-Amyloid 的毒性机制和神经保护策略。

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