DL2000 II主要用于琼脂糖凝胶电泳中作为双链线状DNA分子量大小的参照适用于DNA片段大小分析
IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,大鼠)是一种在大鼠体内广泛存在的多肽类激素,它在生长发育、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。由于大鼠在生理和病理机制上与人类有许多相似之处,IGF-I(大鼠)的研究不仅有助于理解其在大鼠体内的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要的参考。
结构与功能
IGF-I 是一种与胰岛素具有高度同源性的多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内。大鼠 IGF-I 的氨基酸序列与人类 IGF-I 高度相似,这使得大鼠成为研究 IGF-I 功能的理想模型。IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。IGF-I 通过与 IGF-I 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。
生长发育中的作用
在大鼠的生长发育过程中,IGF-I 起着至关重要的作用。它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是大鼠幼崽生长的关键因素。研究表明,IGF-I 缺乏的大鼠会出现显著的生长迟缓现象,表现为体重减轻、骨骼发育不良和肌肉量减少。此外,IGF-I 还在大鼠的神经发育中发挥重要作用,影响神经细胞的增殖和分化。
研究表明,IGF-BP-4 可能通过调节 IGF 信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和存活。
TGF-β3(转化生长因子-β3)是TGF-β超家族中的一员,是一种具有多种生物学功能的分泌性配体。它在胚胎发育、细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥着关键作用。TGF-β3通过与TGF-β受体结合,激活SMAD家族转录因子,从而调节基因表达。
在软骨发育和病理过程中,TGF-β3扮演着复杂而重要的角色。它能够调节软骨细胞的整个生命周期,包括细胞的存活、增殖、迁移和分化。TGF-β3通过激活Smad2/3依赖的经典信号通路,维持软骨的稳态。然而,在骨关节炎(OA)等病理状态下,TGF-β3也可能通过激活Smad1/5/8通路促进软骨细胞的肥大和疾病进展。
此外,TGF-β3在免疫调节方面也具有重要作用。它能够抑制B细胞的功能,与TGF-β1类似,TGF-β3通过磷酸化Smad2/3以及Smad1/5来抑制B细胞的增殖和抗体产生。这种抑制作用可能涉及Id3蛋白的诱导,从而抑制E蛋白的活性,导致细胞生长停滞和凋亡。
TGF-β3的信号传导还涉及非经典途径,例如通过调节微小RNA(miRNA)来影响软骨细胞的分化。
它在细胞中发挥着重要的生理功能,尤其是在基因沉默和RNA干扰(RNAi)过程中。
TARC(Thymus and Activation-Regulated Chemokine,胸腺及活化调节趋化因子),也称为CCL17,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。TARC广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。
TARC的结构与功能
TARC是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TARC的主要受体是CCR4,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。
在免疫细胞迁移中的作用
TARC在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,TARC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。
在炎症反应中的作用
TARC不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

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。
大肠杆菌DNA连接酶(E. coli DNA Ligase)是一种在分子生物学中广泛应用的酶,最初于1967年在大肠杆菌中被发现。它能够催化DNA链的5'-磷酸和3'-羟基末端形成磷酸二酯键,从而连接相邻的DNA片段。
工作原理
大肠杆菌DNA连接酶通过NAD⁺作为辅酶,提供能量来完成连接反应。它主要作用于具有黏性末端的DNA片段,但连接平末端的效率较低。该酶在DNA复制、修复和重组过程中发挥重要作用,特别是在DNA聚合酶Ⅰ填满单链缺口后,封闭DNA双链上的缺口。
应用
大肠杆菌DNA连接酶广泛应用于分子克隆和基因工程中。它常用于连接由限制性内切酶切割产生的黏性末端DNA片段,是构建重组DNA分子的关键步骤。此外,它还被用于cDNA克隆等特定应用中。
优势与特点
专一性:大肠杆菌DNA连接酶主要作用于黏性末端,连接效率高。
依赖NAD⁺:与T4 DNA连接酶不同,它需要NAD⁺作为辅酶,而不是ATP。
热失活:该酶可以通过65℃加热20分钟失活,便于后续实验操作。
大肠杆菌DNA连接酶凭借其高效性和专一性,已成为分子生物学实验中的重要工具,尤其在需要高特异性的连接反应中表现出色。

在成年个体中,IGF-BP-4 也参与维持组织的稳态和修复受损组织。
Bsu DNA Polymerase (Large Fragment) 是一种经过基因工程改造的酶,来源于枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)的DNA聚合酶I。通过删除其5′→3′核酸外切酶结构域,保留了5′→3′聚合酶活性,同时去除了3′→5′和5′→3′核酸外切酶活性。特性与优势
链置换活性:该酶具有强大的链置换能力,能够在等温条件下高效扩增DNA。
高活性:在25℃时仍保留50%的DNA聚合酶活性,是相同温度下Klenow片段(3′→5′ exo-)活力的两倍。温和反应条件:最佳反应温度为37℃,适合在较低温度下进行等温扩增。高纯度:不含DNA内切酶、外切酶和核糖核酸酶,确保反应的特异性和可靠性。应用场景Bsu DNA Polymerase (Large Fragment) 广泛应用于以下领域:重组酶聚合酶扩增(RPA):常用于等温扩增,适合快速、灵敏的病原体检测。DNA合成:可用于cDNA第二条链的合成、随机引物法标记以及单个dA的加尾。链置换反应:在需要置换DNA链的实验中表现出色。
TGF - β2在细胞的生长、分化、凋亡以及细胞外基质的合成与降解等诸多方面都有着深远的影响。
OV-1(羊源)是一种α螺旋抗菌肽,属于ovispirin家族,源自羊的SMAP29多肽。这种抗菌肽具有广泛的抗菌活性,能够抑制多种耐药菌株,包括粘液性和非粘液性铜绿假单胞菌。其分子量为2262.83,分子式为C105H188N34O21,CAS号为326855-45-2。
一、OV-1(羊源)的结构与功能
OV-1(羊源)的氨基酸序列为Lys-Asn-Leu-Arg-Arg-Ile-Ile-Arg-Lys-Ile-Ile-His-Ile-Ile-Lys-Lys-Tyr-Gly,简写为KNLRRIIRKIIHIIKKYG。这种多肽具有α螺旋结构,这种结构赋予了它强大的抗菌能力,使其能够有效地穿透细菌细胞膜,抑制细菌生长。
二、OV-1(羊源)在抗菌领域的应用
OV-1(羊源)作为一种抗菌肽,在抗菌领域具有重要的应用前景。它能够抑制多种耐药菌株,这使得它在对抗抗生素耐药性方面具有潜在的价值。此外,OV-1(羊源)还可以用于研究抗菌肽的作用机制,帮助科学家更好地理解抗菌肽如何与细菌细胞膜相互作用,从而开发出更有效的抗菌药物。
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