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。
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。它由 18 个氨基酸组成,其序列与真核细胞中糖原合成酶的磷酸化位点高度同源。Kemptide 的主要功能是作为蛋白激酶 A(PKA)和蛋白激酶 G(PKG)的底物,用于研究这些激酶的活性和调节机制。
蛋白激酶研究中的关键工具
Kemptide 的序列设计使其成为研究蛋白激酶活性的理想底物。蛋白激酶 A(PKA)和蛋白激酶 G(PKG)是两种重要的蛋白激酶,它们在细胞信号传导中发挥关键作用。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。PKG 则通过 cGMP 信号通路调节细胞内的生理功能,如平滑肌松弛和离子通道的调节。
在实验室中,Kemptide 通常被用于测定 PKA 和 PKG 的活性。通过监测 Kemptide 的磷酸化水平,研究人员可以评估激酶的活性状态。这种实验方法不仅简单、快速,而且具有高度的特异性和灵敏度。Kemptide 的磷酸化水平可以通过多种方法检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析。i
UBE2B作为泛素结合酶E2家族的一员,负责将泛素从E1酶转移到目标蛋白质上,是这一过程中的关键步骤
PUMA(p53 upregulated modulator of apoptosis)是一种重要的凋亡诱导蛋白,其BH3(Bcl-2 homology 3)结构域在细胞凋亡过程中发挥关键作用。PUMA BH3通过与抗凋亡蛋白Bcl-2家族成员结合,促进细胞凋亡,是维持细胞稳态和应对细胞应激的重要因子。
一、PUMA BH3的结构与功能
PUMA BH3是PUMA蛋白的一个关键结构域,包含约25个氨基酸。这个结构域能够与Bcl-2家族的抗凋亡蛋白(如Bcl-2、Bcl-xL)结合,形成异二聚体,从而中和抗凋亡蛋白的活性,释放促凋亡蛋白Bax和Bak,启动细胞凋亡程序。PUMA BH3的这种功能使其在细胞凋亡的调控中具有重要作用。
二、PUMA BH3在细胞凋亡中的作用
PUMA BH3通过与Bcl-2家族蛋白的相互作用,调节细胞凋亡。在细胞应激条件下,如DNA损伤、氧化应激和缺氧等,PUMA BH3的表达增加,促进细胞凋亡。这种机制有助于清除受损细胞,维持组织的稳态。例如,在肿瘤细胞中,PUMA BH3的激活可以诱导癌细胞凋亡,从而抑制肿瘤的生长。
尽管RNase T1在RNA研究中具有广泛的应用,但其活性和反应条件需要精确控制。
重组人Sonic Hedgehog(Recombinant Human SHH)是一种重要的分泌性信号分子,属于Hedgehog(Hh)信号家族。SHH在胚胎发育、细胞分化、组织再生和癌症发生中发挥着关键作用。
生物学功能
胚胎发育:SHH在胚胎发育过程中起着至关重要的作用,尤其是在神经管、肢体和内脏器官的形成中。它通过与细胞表面受体Patched(PTCH)结合,激活Smoothened(SMO)蛋白,进而调节下游信号通路,影响细胞的增殖、分化和存活。
神经发育:SHH在神经系统的发育中发挥重要作用,能够诱导神经元的分化和轴突的延伸。它还参与调节神经干细胞的自我更新和分化,维持神经系统的正常功能。
组织再生:在成体组织中,SHH参与调节干细胞的活性,促进组织的修复和再生。例如,在皮肤、肠道和肝脏等组织中,SHH信号通路的激活有助于维持干细胞的稳态和促进组织的修复。
癌症发生:SHH信号通路的异常激活与多种癌症的发生和发展相关,包括脑癌、皮肤癌、胰腺癌和结肠癌等。因此,SHH及其信号通路的抑制剂正在研究中,用于开发新的抗癌疗法。

Probe qPCR Mix (2×, Low ROX) 在多次重复实验中表现出极高的重复性
重组人心肌钙蛋白 - 1(Recombinant Human CT-1)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。它在心血管系统的发育、维持和修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CT-1,为研究心血管疾病机制和开发新型治疗方法提供了有力工具。
一、在心血管系统中的作用
CT-1主要由心肌细胞分泌,对心血管系统的发育和功能维持至关重要。它通过激活TGF - β信号通路,调节心肌细胞的增殖、分化和存活。CT-1能够促进心肌细胞的生长和修复,增强心肌的收缩功能。此外,CT-1还参与调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生,维持心血管系统的稳态。
二、在心血管疾病治疗中的应用
Recombinant Human CT-1在心血管疾病治疗中具有重要的应用价值。它能够改善心脏功能,减轻心肌缺血损伤。例如,在心肌梗死和心力衰竭的治疗中,CT-1的应用可以显著改善心脏的泵血功能,减轻心肌损伤。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生,改善组织的血液供应。
三、在代谢健康中的作用
CT-1在代谢健康中也发挥着重要作用。

随着对其功能的进一步研究,PDGF-BB 在再生医学和肿瘤治疗中的应用前景将更加广阔。
Lactoferrin (17-41) 是乳铁蛋白(Lactoferrin)的一个关键片段,由第17至41位氨基酸组成。乳铁蛋白是一种具有多种生物学功能的铁结合蛋白,广泛存在于哺乳动物的乳汁、唾液、泪液和中性粒细胞中。Lactoferrin (17-41) 在抗菌、抗病毒和免疫调节方面具有重要作用,是研究乳铁蛋白功能的关键工具。
一、Lactoferrin (17-41) 的结构与功能
Lactoferrin (17-41) 的氨基酸序列为 "GRRRRSVQDWLKLLSKKGQKLEAKL",这一片段富含精氨酸和赖氨酸,具有强烈的正电荷特性。这种正电荷特性使得Lactoferrin (17-41) 能够与细菌和病毒的表面相互作用,破坏其细胞膜或包膜,从而发挥抗菌和抗病毒作用。此外,Lactoferrin (17-41) 还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活。
二、Lactoferrin (17-41) 在抗菌中的作用
Lactoferrin (17-41) 具有广谱抗菌活性,能够抑制多种病原体的生长,包括细菌、真菌和病毒。
研究表明,Persephin在脑缺血损伤后的神经保护中发挥重要作用。
流感病毒核蛋白(Nucleoprotein, NP)是病毒生命周期中的关键组分,参与病毒RNA的复制和转录。CEF7(Influenza Virus NP 380-388)是NP蛋白的一个重要片段,近年来在流感病毒的免疫学研究中备受关注。
CEF7的结构与功能
CEF7(NP 380-388)位于流感病毒NP蛋白的C端区域,这一片段包含多个关键的氨基酸残基,这些残基对于NP蛋白的结构稳定性和功能至关重要。NP蛋白在病毒生命周期中扮演着重要角色,它能够结合病毒的RNA基因组,形成核糖核蛋白复合物(RNP),从而保护病毒RNA免受宿主细胞降解,并参与病毒RNA的复制和转录过程。
CEF7片段在NP蛋白的免疫原性中也具有重要作用。研究表明,CEF7能够被宿主细胞的免疫系统识别,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而引发免疫反应,清除感染细胞。这种免疫反应对于宿主抵抗流感病毒感染至关重要。
CEF7在免疫学研究中的应用
CEF7作为流感病毒NP蛋白的关键片段,在免疫学研究中具有重要应用价值。由于其能够激活细胞毒性T细胞,CEF7被广泛用于研究流感病毒的免疫应答机制。
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