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。
干细胞因子(SCF,大鼠)是一种关键的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过 HEK 293 细胞表达系统生产的 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,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。
HEK 293 表达系统的优势
HEK 293 细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过 HEK 293 细胞表达的 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
在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。
它不仅在细胞生理过程中扮演着重要角色,还在生命科学研究中具有广泛的应用价值。
IL-8(77aa),即白细胞介素-8(77个氨基酸),是一种重要的CXC趋化因子,主要在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。IL-8(77aa)的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。这种趋化因子在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等,尤其是在受到炎症刺激时,其表达水平显著升高。
一、IL-8(77aa)的结构与功能
IL-8(77aa)通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,IL-8(77aa)还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。这些炎症介质有助于清除病原体,但也可能导致组织损伤。
二、IL-8(77aa)在炎症反应中的作用
在炎症反应中,IL-8(77aa)的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,IL-8(77aa)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。
此外,它在高保真度DNA合成中的应用,为基因工程和分子生物学研究提供了可靠的工具。
Insulin alpha-chain (1-13) 是胰岛素分子中A链的前13个氨基酸片段。胰岛素是一种由胰岛β细胞分泌的多肽激素,对调节血糖水平起着至关重要的作用。Insulin alpha-chain (1-13) 在胰岛素的结构和功能中扮演着关键角色。
一、Insulin alpha-chain (1-13) 的结构与功能
胰岛素分子由A链和B链组成,其中A链包含21个氨基酸,B链包含30个氨基酸。Insulin alpha-chain (1-13) 是A链的N端部分,其氨基酸序列为FVNQHLCGSHLVE。这一片段在胰岛素的三维结构中形成一部分α螺旋,对于维持胰岛素的整体结构和功能至关重要。胰岛素通过与细胞表面的胰岛素受体结合,激活一系列信号通路,促进葡萄糖的摄取和利用,从而降低血糖水平。
二、Insulin alpha-chain (1-13) 在胰岛素生物合成中的作用
在胰岛素的生物合成过程中,Insulin alpha-chain (1-13) 是前胰岛素原的一部分。前胰岛素原经过一系列的酶切作用,最终形成成熟的胰岛素分子。

它是一种含有28个氨基酸的肽,通过其独特的酰化修饰(Ser3上的辛酰基)发挥生物活性。
TAFA-2(也称为FAM19A2)是一种趋化因子样家族成员,属于TAFA家族。这个家族由五个高度同源的基因组成,编码小的分泌蛋白。TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。它主要在大脑的特定区域表达,被认为可能作为大脑特异性的趋化因子或神经因子,调节免疫和神经细胞。
研究表明,TAFA-2在小鼠中对神经元的存活和神经生物学功能至关重要。此外,TAFA-2还可能参与调节食物摄入和代谢活动。在小鼠实验中,向第三脑室注射TAFA-2可以显著增加食物摄入量和进食次数,同时提高呼吸交换率和能量消耗。
TAFA-2的表达不仅限于大脑,还在结肠、心脏、肺、脾、肾和胸腺等组织中检测到,但在中枢神经系统的表达水平远高于其他组织。尽管其具体功能仍在研究中,但TAFA-2作为神经营养因子的特性表明,它在神经保护策略和神经系统内基本过程的调节中具有潜在的相关性。
总之,TAFA-2作为一种神秘的生物信号分子,其在神经系统和代谢调节中的作用正逐渐被揭示,为未来的神经科学研究和临床应用提供了新的方向。

检测血液中胰多肽的水平,有助于对这些疾病的诊断和病情监测。
Transportan是一种细胞穿透肽(CPP),最初从蛙类皮肤分泌的防御肽中获得灵感而设计。它由28个氨基酸组成,具有独特的结构,能够高效地穿透细胞膜,将药物或生物分子递送至细胞内部。这种能力使其在生物医学研究和药物递送领域备受关注。
一、Transportan的结构与特性
Transportan的序列是GWTLNSAGYLLGKINLKALAALAKKIL,它结合了两个关键部分:一个信号肽和一个碱性肽。这种组合赋予了Transportan卓越的细胞穿透能力,使其能够携带各种分子穿越细胞膜。与传统的药物递送方法相比,Transportan具有更高的效率和更低的细胞毒性,这使得它在药物递送和基因治疗中具有显著优势。
二、Transportan在药物递送中的应用
Transportan的主要应用之一是作为药物递送载体。它可以与药物分子结合,将其高效地递送至细胞内部。例如,在癌症治疗中,Transportan可以携带抗癌药物直接进入癌细胞,从而提高药物的疗效并减少对正常细胞的损害。此外,它还可以用于递送基因编辑工具,如CRISPR/Cas9,从而实现精准的基因编辑。
通过抑制FZD7的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。
T4 RNA连接酶2截短型(T4 RNA Ligase 2, Truncated)是一种经过基因工程改造的酶,仅包含T4 RNA连接酶2的N端249个氨基酸残基。它能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端。与全长的T4 RNA连接酶2不同,截短型酶不需要ATP来发挥活性,但需要预腺苷化的底物。
特点
特异性连接:只能利用5'端预腺苷化的单链DNA或RNA作为3'端接头,大大降低了连接反应的背景。
无需ATP:连接反应不依赖ATP,减少了非特异性连接产物的生成。
高纯度和稳定性:蛋白纯度超过99%,酶活性高,稳定性好。
应用
T4 RNA连接酶2截短型广泛应用于以下领域:
小RNA文库构建:在二代测序(NGS)中,用于miRNA文库构建中RNA的3'端接头连接。
cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上,用于cDNA克隆文库构建。
链特异性cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至RNA上,用于链特异性cDNA文库构建。
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