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米曲霉SHMCCD65928-烟曲霉SHMCCD69171-河生莱略特氏菌LelliottiaamnigenaDSM4486=ATCC33072=LMG2784

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已预混1×Loading Buffer,可直接取2-5 µL进行电泳,无需额外处理。

2×TBE-Urea 上样缓冲液是一种专为变性核酸电泳设计的试剂,能够有效解除核酸的二级结构,使其保持单链状态,从而实现更清晰的电泳分离效果。组成成分该缓冲液的主要成分包括:尿素(Urea):用于解除核酸的二级结构,保持其单链构型。 溴酚蓝(Bromophenol Blue) 和 二甲苯青(Xylene Cyanol FF):作为示踪染料,用于观察电泳的进程。Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,帮助样品沉入凝胶孔中。使用方法 样品处理:将 2×TBE-Urea 上样缓冲液与待测核酸样品按 1:1 比例混合,70℃加热 3-5 分钟,使核酸充分变性。上样与电泳:处理后的样品可直接加入变性聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中,进行电泳。应用场景2×TBE-Urea 上样缓冲液主要用于单链 DNA(ssDNA)和 RNA 的变性凝胶电泳,广泛应用于基因分型检测(如 SSR 标记、AFLP、RFLP 等)。它不适用于非变性凝胶电泳或蛋白电泳。储存条件该缓冲液应冷冻保存(-20℃),以保证其稳定性和有效性。

这种酶能够催化合成多聚尿苷酸(Poly(U))序列,为生命科学的研究提供了重要的工具和模型。

角质细胞生长因子(Keratinocyte Growth Factor,KGF)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要由成纤维细胞分泌,对上皮细胞的增殖、分化和存活具有重要作用。KGF在组织修复、皮肤再生和癌症治疗中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 KGF的结构与功能 KGF是一种小分子多肽,由206个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与角质细胞生长因子受体(KGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进上皮细胞的增殖和分化。KGF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。 在组织修复中的作用 KGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。在伤口愈合过程中,KGF的表达显著增加,它能够促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合和组织再生。此外,KGF还参与皮肤和黏膜的维持,对皮肤的完整性和功能具有重要意义。例如,在烧伤和慢性伤口治疗中,KGF能够加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在癌症治疗中的应用 KGF在癌症治疗中的应用前景广阔。

通常每次取5 µL加入凝胶加样孔中。如果加样孔较宽,可适当增加上样量。

心源性调节蛋白1-β1(HRG1-β1,Human)是一种在人体中广泛表达的细胞因子,属于心源性调节蛋白(HRG)家族。HRG1-β1在心脏发育、组织修复和再生中发挥着重要作用,尤其在心肌梗死后的修复过程中表现出显著的潜力。这种蛋白通过调节细胞增殖、迁移和分化,促进受损组织的恢复。 HRG1-β1的功能 HRG1-β1的主要功能是促进细胞的增殖和迁移,特别是在心肌细胞和内皮细胞中。它通过激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt和MAPK通路,增强细胞的生存能力和再生能力。此外,HRG1-β1还能够调节细胞外基质的合成和重塑,为组织修复提供必要的微环境支持。 在心肌梗死等心血管疾病中,HRG1-β1能够显著促进心肌细胞的存活和再生,减少心肌梗死后的纤维化。它还能刺激血管生成,改善受损组织的血液供应,从而加速组织修复和功能恢复。 临床应用与研究 近年来,HRG1-β1在心血管疾病治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,通过基因治疗或蛋白治疗的方式,增加HRG1-β1的表达或外源性补充HRG1-β1,能够显著改善心肌梗死后的修复效果。

它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。

T4 UvsX Recombinase是一种来源于T4噬菌体的重组酶,属于RecA/Rad51家族的同源体,广泛应用于重组酶聚合酶扩增(Recombinase Polymerase Amplification, RPA)技术中。该酶能够与单链DNA(ssDNA)结合并形成核酸蛋白复合物,通过寻找与双链DNA(dsDNA)的同源序列进行链置换反应,从而实现等温条件下的高效DNA扩增。产品特性高效结合与置换:T4 UvsX Recombinase能够稳定ssDNA,并在dsDNA中寻找同源序列,完成链置换反应。无核酸酶活性:该酶本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。温和反应条件:可在37-42℃的等温条件下进行反应,适合快速、灵敏的核酸扩增。应用场景T4 UvsX Recombinase是RPA技术的核心组分之一,广泛应用于以下领域:病原体检测:可用于检测多种DNA和RNA病原体,如中东呼吸综合征(MERS)、HIV-1、埃博拉病毒和COVID-19,检测下限通常低于100个拷贝。即时诊断(POCT):因其快速、简便的特点,非常适合现场快速诊断试剂的开发。

在某些炎症性疾病中,双调蛋白的表达水平与疾病的严重程度密切相关。

人源双调蛋白(Amphiregulin,简称AREG)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛存在于人体多种细胞和组织中,如上皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞等。它在细胞生长、分化、存活以及组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。 双调蛋白通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和存活。在组织损伤时,双调蛋白的表达显著增加,它能够刺激受损组织中的细胞增殖,加速组织修复。例如,在皮肤损伤模型中,双调蛋白能够促进角质形成细胞的增殖和迁移,有助于伤口愈合。 此外,双调蛋白在免疫调节方面也具有重要作用。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。在某些炎症性疾病中,双调蛋白的表达水平与疾病的严重程度密切相关。例如,在炎症性肠病(IBD)患者中,双调蛋白的表达增加,可能参与了肠道炎症的调节。 双调蛋白还参与了肿瘤的发生和发展。在一些肿瘤细胞中,双调蛋白的表达异常增加,它能够促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。例如,在乳腺癌和结直肠癌等肿瘤中,双调蛋白的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。因此,双调蛋白被认为是潜在的肿瘤治疗靶点。

小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。

TGF - β2(转化生长因子 - β2)是小鼠体内一种重要的细胞因子,在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它广泛分布于小鼠的多种细胞和组织中,包括成纤维细胞、内皮细胞、免疫细胞等,通过与特定的细胞表面受体结合,启动一系列细胞内信号传导通路,进而调节基因表达。 在胚胎发育阶段,TGF - β2对小鼠的器官形成和组织分化至关重要。它参与调控细胞的增殖、迁移和分化,确保胚胎的正常发育。例如,在小鼠的心脏发育过程中,TGF - β2信号通路的激活对于心肌细胞的分化和心脏结构的形成起着不可或缺的作用。 在组织修复和再生方面,TGF - β2同样发挥着重要作用。当小鼠组织受到损伤时,TGF - β2能够促进细胞外基质的合成和细胞的增殖,加速伤口愈合。在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β2的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,有助于恢复皮肤的完整性。 在免疫系统中,TGF - β2具有免疫调节功能。它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。

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