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产紫青霉SHMCCD64014-TGF-β 2, Mouse-白地霉SHMCCD54107

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如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。

白细胞介素 - 12(IL - 12)是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞产生。它在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面。重组大鼠IL - 12(His,Rat)通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 12相似的生物活性,是研究大鼠免疫反应的重要工具。 IL - 12的生物学功能 IL - 12主要通过促进T细胞的分化和活化来增强免疫反应。它能够诱导初始T细胞向Th1细胞分化,从而促进细胞介导的免疫反应。Th1细胞分泌的干扰素 - γ(IFN - γ)和肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)等细胞因子,能够增强巨噬细胞的杀菌能力,促进细胞毒性T细胞(CTLs)的发育,从而有效清除细胞内病原体。此外,IL - 12还能激活NK细胞,增强其细胞毒性,使其能够更有效地识别和杀伤肿瘤细胞和病毒感染的细胞。 重组大鼠IL - 12(His,Rat)的应用 在实验研究中,重组大鼠IL - 12(His,Rat)被广泛用于研究免疫反应的调节机制。

UDG可快速水解单链或双链DNA中的尿嘧啶释放游离尿嘧啶但对RNA或短于6个碱基的DNA寡聚体无活性

在分子生物学实验中,DNA的完整性和准确性是实验成功的关键。Uracil-DNA Glycosylase(UDG)是一种能够特异性识别并修复DNA中尿嘧啶(U)的酶,广泛应用于PCR反应和其他DNA合成实验中。然而,传统的UDG在反应结束后需要额外的处理步骤来失活酶活性,以防止对后续实验的干扰。热敏感型UDG(Heat-labile UDG,1U/μl)的出现,为这一问题提供了高效的解决方案。 热敏感型UDG的独特特性 热敏感型UDG(Heat-labile UDG)是一种经过工程改造的UDG,来源于细菌。与传统的UDG不同,这种酶在高温条件下(通常在95℃)会迅速失活。这一特性使其在PCR反应中具有显著优势。在反应开始前,UDG可以有效去除引物或模板中的尿嘧啶,防止非特异性扩增。而在PCR反应的高温变性步骤中,UDG会自动失活,无需额外的处理步骤,从而简化了实验流程。 热敏感型UDG的应用 热启动PCR:在PCR反应中,热敏感型UDG可以用于防止引物二聚体的形成和非特异性扩增。通过在反应前加入UDG,可以降解引物中的尿嘧啶,从而避免引物在反应前的非特异性结合。

CGRP 的释放与炎症反应密切相关,局部组织损伤或炎症会刺激 CGRP 的分泌,导致疼痛加剧。

流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,能够引起严重的呼吸道感染。其中,流感A型病毒(Influenza A)是导致流感大流行的主要病原体。流感病毒的核蛋白(NP)是病毒复制和组装的关键成分,而NP(366-374)表位是流感A型病毒的一个重要免疫靶点,对于疫苗开发和免疫反应研究具有重要意义。 流感病毒核蛋白(NP)的功能 流感病毒的核蛋白(NP)是病毒粒子内部的重要结构蛋白,负责包裹病毒的RNA基因组。NP在病毒的复制、转录和组装过程中发挥着关键作用。它不仅维持病毒RNA的稳定性,还参与病毒RNA的运输和复制过程。此外,NP在病毒粒子的组装过程中也起到重要作用,确保病毒基因组能够正确包装到新合成的病毒粒子中。 NP(366-374)表位的免疫学意义 NP(366-374)是流感A型病毒核蛋白的一个关键表位,位于NP蛋白的第366至374位氨基酸。这一表位能够被宿主的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别。CTL通过识别NP(366-374)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。

其中,750 bp条带的浓度最高,约为20 ng/μL,其余条带浓度约为10 ng/μL。

Fibrinopeptide B(纤维肽B)是一种由 29 个氨基酸组成的多肽,是纤维蛋白原在凝血过程中被凝血酶切割后释放的片段。它在血液凝固和伤口愈合中发挥着重要作用,是研究凝血机制和开发抗凝药物的重要靶点。 凝血过程中的关键角色 在血液凝固过程中,纤维蛋白原被凝血酶切割,释放出 Fibrinopeptide A(FPA)和 Fibrinopeptide B(FPB)。这一过程标志着纤维蛋白原向纤维蛋白的转化,从而形成稳定的血凝块。FPB 的释放是凝血级联反应中的一个关键步骤,它不仅促进了纤维蛋白的聚合,还调节了凝血酶的活性。 临床应用与研究价值 Fibrinopeptide B 的研究不仅有助于理解凝血机制,还为开发新型抗凝药物提供了重要线索。例如,通过抑制凝血酶的活性或阻断纤维蛋白原的切割,可以开发出更有效的抗凝药物,用于预防和治疗血栓性疾病。此外,FPB 的水平也可以作为凝血功能的生物标志物,用于诊断和监测凝血相关疾病。 在伤口愈合中的作用 除了在凝血过程中的关键作用,Fibrinopeptide B 还参与伤口愈合过程。它能够促进血小板的聚集和激活,从而加速伤口的止血和愈合。

在高通量测序(NGS)中,T4 DNA连接酶用于连接接头序列,提高文库构建的效率。

干细胞因子(SCF,人源)是一种重要的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的 SCF,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 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。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖和分化,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的 SCF,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 干细胞增殖与分化 SCF 在干细胞的增殖和分化过程中起着至关重要的作用。

DL15000DNAMarker凭借其广泛的分离范围清晰的电泳条带和便捷的使用方法成为不可或缺的工具

MARK(Microtubule Affinity-Regulating Kinase) 是一种微管相关蛋白激酶,主要参与调节微管的动态稳定性和细胞骨架的重组。MARK激酶通过磷酸化其底物蛋白,影响细胞的形态、运动和信号传导。因此,MARK底物(MARK Substrate) 在细胞生物学中具有重要的研究价值。 MARK激酶的功能 MARK激酶是一类丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,主要作用于微管相关蛋白(MAPs),如tau蛋白和MAP2。这些蛋白在维持微管的稳定性和细胞骨架的完整性中发挥关键作用。MARK激酶通过磷酸化这些底物蛋白,调节它们与微管的结合能力,从而影响微管的动态平衡。 在神经系统中,MARK激酶的活性与神经退行性疾病密切相关。例如,在阿尔茨海默病(AD)中,MARK激酶的过度激活导致tau蛋白的过度磷酸化,进而形成神经纤维缠结,这是AD的病理特征之一。 MARK底物的生物学意义 MARK底物主要包括tau蛋白、MAP2和MAPT等微管相关蛋白。这些蛋白在细胞内的分布和功能受到MARK激酶的严格调控。

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