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Rosetta2(DE3)pLysS大肠杆菌-红淡紫灰链霉菌SHMCCD61066-停乳链球菌

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在肿瘤学研究中,PLAP的异常表达与某些肿瘤的发生发展密切相关。

B型利钠肽(BNP)是一种重要的心脏激素,主要由心室肌细胞分泌。它在人体心血管系统中发挥着关键的调节作用,尤其是在维持心脏功能和调节血压方面。 BNP的生物学功能 BNP的分泌主要受到心室壁张力的调节。当心室压力升高或心肌受到拉伸时,BNP的分泌增加。BNP通过其受体(NP受体)发挥作用,具有多种生物学功能: 利钠利尿:BNP能够增加肾脏对钠和水的排泄,减轻心脏的负荷。 扩张血管:BNP能够松弛平滑肌细胞,降低血压,减轻心脏的后负荷。 抗纤维化:BNP能够抑制心肌纤维化,保护心脏结构。 抗增殖:BNP能够抑制心肌细胞的增殖,减少心脏肥大。 BNP与疾病 BNP在多种心血管疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心力衰竭、心肌梗死、高血压和心肌病等疾病中,BNP的水平往往显著升高。这表明BNP可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,BNP的升高是心力衰竭的一个重要标志物,能够用于疾病的早期诊断和病情监测。 重组人BNP的应用 重组人BNP是通过基因工程技术生产的,具有与天然BNP相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索BNP在心血管功能中的具体作用机制。

在神经科学领域,ADAM9蛋白也参与神经系统的发育和功能调节。

在生物医学研究中,Recombinant Human AREG Protein, hFc Tag(重组人类 amphiregulin 蛋白,带人 IgG Fc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生长、组织修复和癌症生物学的研究中。Amphiregulin(AREG)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,主要通过激活表皮生长因子受体(EGFR)来调节细胞增殖、分化和存活。 结构与功能 AREG 是一种由 152 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 18 kDa。它包含一个信号肽和一个成熟的 EGF 样结构域,该结构域负责与 EGFR 结合。重组人类 AREG 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有 hFc 标签,便于纯化和检测。AREG 的主要功能包括: 细胞增殖:AREG 通过激活 EGFR,促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 组织修复:AREG 在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,通过促进细胞增殖和迁移,加速伤口愈合。 免疫调节:AREG 还能够调节免疫细胞的功能,影响炎症反应和免疫应答。

PKA 主要通过 cAMP 信号通路调节细胞内的多种生理过程,如糖代谢、基因表达和细胞分化。

MOPS电泳缓冲粉剂(1×)是一种专为核酸电泳设计的缓冲液,广泛应用于RNA和DNA的琼脂糖凝胶电泳实验中。MOPS(3-吗啉丙磺酸)是一种两性离子缓冲剂,具有良好的缓冲能力和稳定性,特别适用于中性pH条件下的核酸分离。产品特性成分:主要由MOPS、乙酸钠和EDTA组成。缓冲范围:pKa值为7.2,有效缓冲范围为pH 6.5-7.9。稳定性高:室温保存,有效期长达1年。即用型设计:粉剂形式,使用时只需用去离子水或双蒸水溶解。使用方法配制1×工作液:取一包MOPS电泳缓冲粉剂,倒入洁净的烧杯中。加入约800 mL去离子水或双蒸水,搅拌溶解。定容至1000 mL,混匀后即可使用。电泳操作:将配制好的1×MOPS缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结后,使用合适的核酸染料(如EB或Goldview)染色。在紫外灯下观察核酸条带。保存与注意事项保存条件:室温避光保存,未开封的产品有效期为1年。

而 FGF-19 特别以其在代谢调控方面的独特功能而受到关注。

Leptin(瘦素)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要通过调节食欲和能量消耗来维持体重和能量平衡。Leptin (22-56) 是瘦素的一个关键片段,包含其第 22 至 56 位氨基酸,这一片段保留了瘦素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 食欲调节作用 Leptin (22-56) 通过作用于下丘脑的特定受体,抑制食欲,减少食物摄入。瘦素的水平与脂肪组织的大小成正比,脂肪组织越多,瘦素分泌越多。当瘦素水平升高时,下丘脑的食欲调节中枢会接收到饱腹信号,从而减少食欲。Leptin (22-56) 作为瘦素的一个活性片段,能够模拟这一过程,帮助研究瘦素在食欲调节中的具体作用机制。 能量平衡与代谢调节 Leptin (22-56) 还参与调节能量平衡和代谢过程。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解,从而帮助维持体重。此外,Leptin (22-56) 还能调节胰岛素的敏感性,改善血糖水平,进一步影响能量代谢。这些作用使得 Leptin (22-56) 在研究肥胖症和代谢性疾病中具有重要价值。

T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程

N-Cbz-Phe-Arg-AMC(N-羧苄基-苯丙氨酸-精氨酸-7-氨基-4-甲基香豆素)是一种用于检测蛋白酶活性的荧光底物,广泛应用于生物化学和分子生物学研究中。这种底物因其特异性和灵敏性而备受关注,成为研究蛋白酶活性和抑制剂筛选的重要工具。 结构与特性 N-Cbz-Phe-Arg-AMC 是一种合成的荧光底物,其分子结构包括一个N-羧苄基(Cbz)保护基团、两个氨基酸残基(苯丙氨酸Phe和精氨酸Arg)以及一个荧光团(7-氨基-4-甲基香豆素AMC)。这种结构设计使得N-Cbz-Phe-Arg-AMC在被蛋白酶切割后能够释放出荧光团AMC,从而产生可检测的荧光信号。 蛋白酶活性检测 N-Cbz-Phe-Arg-AMC 主要用于检测半胱氨酸蛋白酶(如组织蛋白酶B)和某些丝氨酸蛋白酶的活性。当这些蛋白酶切割底物中的Phe-Arg肽键时,释放出的AMC在380 nm激发光下发出460 nm的荧光。通过测量荧光强度的变化,可以定量分析蛋白酶的活性。这种检测方法具有高灵敏度和特异性,适用于微量蛋白酶的活性检测。

LAP是TGF-β1的前体蛋白,它通过与TGF-β1结合形成潜伏复合物,调节TGF-β1的活性和运输

Recombinant Rat SCF(重组大鼠干细胞因子)是一种重要的细胞因子,在干细胞的生长、分化和存活过程中发挥着关键作用。SCF 主要通过与细胞表面的 c - Kit 受体结合,激活一系列下游信号通路,从而调节细胞的生物学功能。 生物学功能 SCF 最重要的功能之一是促进造血干细胞的增殖和分化。在大鼠的造血系统中,SCF 能够支持造血干细胞的存活,促进其向不同血细胞系的分化,包括红细胞、白细胞和血小板等。此外,SCF 还对非造血干细胞具有重要作用,例如在黑色素细胞和生殖细胞的发育过程中,SCF 是必不可少的生长因子。 组织修复与再生 在组织损伤和修复过程中,SCF 也扮演着重要角色。研究表明,局部应用重组大鼠 SCF 可以加速伤口愈合,促进新生血管的形成和组织的再生。SCF 通过吸引和激活干细胞,为受损组织提供必要的细胞来源,从而加速修复过程。 免疫调节 SCF 还参与免疫系统的调节。它可以影响免疫细胞的发育和功能,特别是对树突状细胞和巨噬细胞的激活具有重要作用。在免疫反应中,SCF 能够促进免疫细胞的迁移和活化,增强机体的免疫防御能力。

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