这种短肽可能通过与目标蛋白质的特定区域结合,调节蛋白质的活性或稳定性。
磁珠法质粒小量抽提试剂盒是一种基于磁性纳米技术的核酸纯化工具,结合了经典的SDS碱裂解法和磁珠吸附技术,能够从大肠杆菌中快速、高效地提取高质量的质粒DNA。工作原理该试剂盒利用磁珠表面修饰的官能团,在高盐条件下特异性吸附质粒DNA,而杂质如蛋白质、盐离子等则通过洗涤液被去除。当条件改变时,质粒DNA从磁珠表面洗脱下来,从而实现快速分离和纯化。产品特点高效提取:从2 mL过夜培养的菌液(OD600 = 2.0)中可获得超过15 μg的高拷贝质粒DNA。操作简便:无需多次离心,整个提取过程可在1小时内完成,适合高通量操作。纯度高:提取的质粒纯度高,OD260/OD280比值一般为1.8-1.9,OD260/OD230比值大于2.0,可直接用于下游实验。自动化兼容:可与自动化核酸提取仪配合使用,实现完全自动化操作。
应用场景提取的质粒DNA可用于多种下游应用,包括酶切、测序、文库筛选、连接和转化等分子生物学实验。使用方法菌液处理:取适量菌液离心,弃上清后用裂解液悬浮细菌沉淀。裂解与吸附:加入裂解液和中和液,裂解细胞后加入磁珠,吸附质粒DNA。
已成为核酸电泳实验中不可或缺的工具,为科研人员提供了便捷和可靠的实验支持。
钙调蛋白(Calmodulin, CaM)是一种广泛存在于真核细胞中的钙结合蛋白,它在细胞内多种生理过程中发挥着关键的调节作用。CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。Calmodulin Binding Peptide 1(CaM结合肽1)是一种能够特异性结合CaM的短肽,它在研究CaM的生物学功能和相互作用机制中具有重要的应用价值。
CaM结合肽1的结构与特性
CaM结合肽1通常由一段特定的氨基酸序列组成,这些序列能够与CaM的特定结构域发生特异性相互作用。这种结合依赖于CaM的钙离子结合状态,当CaM结合钙离子后,其构象发生改变,从而暴露出能够与CaM结合肽1相互作用的位点。CaM结合肽1的设计往往基于已知的CaM靶蛋白的结合序列,通过模拟这些序列来实现与CaM的高效结合。
在细胞信号传导中的作用
CaM结合肽1在研究CaM介导的细胞信号传导中具有重要作用。通过与CaM结合,CaM结合肽1可以阻断CaM与其天然靶蛋白的相互作用,从而抑制CaM依赖的信号通路。
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。
在分子生物学实验中,PCR技术是基因扩增的核心工具,而AdvanceFast PCR Master Mix (2×) (With Dye)凭借其快速高效的特性,成为了现代实验室中不可或缺的高效解决方案。
AdvanceFast PCR Master Mix (2×) (With Dye)是一种预配制的高浓度PCR反应体系,专为快速、高效的DNA扩增而设计。其核心成分是一种经过优化的热启动Taq DNA聚合酶,能够在短时间内完成高效的DNA合成。这种酶结合了热启动技术,确保在PCR反应的高温变性步骤中才被激活,从而有效避免非特异性扩增,提高反应的特异性和灵敏度。
该Master Mix的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将模板DNA、引物和水加入其中,即可快速配制好反应体系。这种预混液不仅简化了操作流程,还减少了人为误差,确保了反应体系的均一性和稳定性。同时,预混染料的加入使得实验人员可以直接进行凝胶电泳分析,无需额外添加上样缓冲液,进一步提高了实验的便捷性。
AdvanceFast PCR Master Mix (2×) (With Dye)的另一个显著特点是其优化的反应条件。

通过深入探索它们的功能和作用机制,我们可以更好地应对病毒感染带来的挑战。
重组人表皮生长因子(Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag)是一种经过基因工程改造的表皮生长因子,通过在其C末端添加His标签和Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性。这种改造使得EGF蛋白在细胞培养和生物医学研究中具有更广泛的应用前景。
一、在细胞增殖中的作用
EGF是一种关键的细胞生长因子,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag保留了天然EGF的生物学活性,能够高效地刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞)的增殖。其添加的Fc片段进一步增强了其在细胞表面的结合能力,延长了其在细胞培养中的作用时间。
二、在组织修复中的应用
Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag在组织修复和再生医学中具有显著的应用价值。它能够加速受损组织的再生和修复,缩短伤口愈合时间。
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NAP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
成纤维细胞生长因子6(FGF-6)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-6在组织修复、肌肉再生和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。
FGF-6的结构与功能
FGF-6是一种小分子多肽,由184个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-6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
FGF-6在组织修复和再生中发挥着重要作用。特别是在肌肉组织中,FGF-6能够促进肌肉卫星细胞的增殖和分化,加速肌肉损伤后的修复过程。研究表明,FGF-6在运动损伤和肌肉疾病中的表达显著增加,它能够促进肌肉细胞的再生和功能恢复。
在心血管系统中的作用
FGF-6在心血管系统中也发挥着重要作用。它能够促进血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,参与血管生成和修复。在心肌缺血和外周血管疾病中,FGF-6的表达增加,有助于改善血液供应和组织修复。
TAFA-2(也称为FAM19A2)是一种趋化因子样家族成员,属于TAFA家族。
Myelin Basic Protein (MBP) 是一种在中枢神经系统(CNS)和周围神经系统(PNS)髓鞘中含量丰富的蛋白质,对于维持髓鞘结构的完整性和神经冲动的快速传导至关重要。MBP (68-82) 是 MBP 的一个特定肽段,其氨基酸序列为 Ser-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-Lys-Val-Leu-Pro-Gly-Lys-Val-Leu-Pro-Gly-Lys,在神经免疫学研究中具有重要意义。
作用机制与生物学功能
MBP (68-82) 在实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型中被广泛研究。EAE 是一种模拟人类多发性硬化症(MS)的动物模型,通过免疫动物以 MBP 或其肽段来诱导。MBP (68-82) 是诱导 EAE 的主要致敏表位之一,能够激活 CD4⁺ T 细胞,引发针对髓鞘的自身免疫反应。这些 T 细胞在激活后会迁移到 CNS,攻击髓鞘,导致神经功能障碍。
MBP (68-82) 诱导的免疫反应不仅涉及 T 细胞,还涉及 B 细胞和抗体的产生。在某些情况下,抗 MBP (68-82) 抗体可以与 CNS 中的髓鞘结合,进一步加剧炎症和损伤。
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