荧光团Abz的荧光不再被猝灭,从而能够发出强烈的荧光信号。
Corticotropin-Releasing Factor(CRF,促肾上腺皮质激素释放因子)是一种由 41 个氨基酸组成的多肽激素,最初从羊的下丘脑中分离出来,因此称为“ovine”CRF(羊CRF)。CRF 在调节应激反应和维持体内平衡方面发挥着关键作用,是应激反应的“启动器”。
应激反应中的核心角色
CRF 是下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的关键调节因子。在应激情况下,如身体受伤、情绪压力或环境变化,下丘脑会释放 CRF。CRF 通过血液循环到达垂体前叶,刺激促肾上腺皮质激素(ACTH)的分泌。ACTH 进一步作用于肾上腺皮质,促使肾上腺分泌皮质醇,从而帮助身体应对应激。
对生理功能的广泛影响
CRF 不仅调节应激反应,还对多种生理功能产生影响。它能够调节血压、血糖水平和免疫系统,帮助身体在应激状态下维持正常功能。此外,CRF 还参与调节睡眠、食欲和情绪,这使得它在研究应激相关疾病(如抑郁症和焦虑症)中具有重要价值。
医学研究与应用前景
CRF 的研究为理解应激相关疾病的机制提供了重要线索。
通过调节GHSR的活性,可能为治疗肥胖症和代谢性疾病提供新的靶点。
phi29 DNA Polymerase 是一种来源于 Bacillus subtilis 噬菌体 phi29 的重组酶,经过基因工程改造后,具有卓越的链置换和持续合成能力。它能够在等温条件下高效扩增DNA,生成长达70 kb的DNA片段。
特性与优势
高持续合成能力:phi29 DNA Polymerase 可以连续合成超过70 kb的DNA片段,无需从模板上解离。
高保真性:具有3′→5′外切酶校正活性,保真性比Taq DNA Polymerase高100倍。
链置换活性:能够高效置换DNA链,适合滚环扩增(RCA)和多重置换扩增(MDA)。
温和反应条件:反应温度通常为37-42℃,适合等温扩增。
应用场景
全基因组扩增(WGA):用于单细胞测序、病原微生物检测和宏基因组研究。
滚环扩增(RCA):生成周期性DNA纳米模板,适用于测序模板制备。
多重置换扩增(MDA):用于无偏扩增全基因组。
高GC含量模板扩增:在NGS测序中,能够提升高GC含量和复杂模板的扩增效率。
使用方法
储存条件:-20℃保存,避免反复冻融。
反应条件:37-42℃孵育1-3小时,65℃加热10分钟失活。
dITP溶液纯度大于99%,不含DNase、RNase磷酸酶和蛋白酶确保在实验中不会受到核酸酶的干扰
在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。它是一种专门的酶,主要存在于某些噬菌体中,负责催化RNA的合成过程。这种酶具有高度的专一性,它能够精准地识别并结合到特定的启动子序列上,就像一把钥匙精准地插入对应的锁孔一样。一旦结合,T3 RNA聚合酶就会以DNA为模板,按照碱基互补配对原则,将一个个核苷酸连接起来,合成出一条与DNA模板链互补的RNA链。
这种RNA合成过程是基因表达的关键步骤。T3 RNA聚合酶的工作效率极高,它能够快速而准确地转录出所需的RNA分子,为蛋白质的合成提供必要的模板。而且,它在转录过程中还能保持高度的准确性,尽量减少错误的发生,这对于保证生物体遗传信息的正确传递至关重要。
T3 RNA聚合酶不仅在基础的生物学研究中有着重要的应用价值,还为基因工程等前沿领域提供了强有力的工具。科学家们可以利用它来精确地控制基因的表达,研究基因的功能,甚至开发出新的基因治疗策略。T3 RNA聚合酶就像一位精准的工匠,以其独特的功能和作用,在生命的舞台上发挥着不可替代的作用,为生命科学的发展贡献着自己的力量。

GH缺乏会导致生长迟缓,特别是在儿童中,这可能表现为矮小症。
热敏感性双链脱氧核糖核酸酶(Thermolabile dsDNase)是一种重组表达的酶,具有特异性剪切双链DNA(dsDNA)的能力,同时对单链DNA(ssDNA)和RNA几乎无活性。这种酶在RNA样品的纯化过程中表现出色,能够快速、安全地去除基因组DNA污染。
产品特性
特异性:仅剪切双链DNA,对单链DNA和RNA无活性。
热敏感性:在55℃加热5分钟即可完全失活,适合在反转录前快速去除RNA样品中的基因组DNA污染。
高效性:2分钟孵育即可完成消化,比牛DNase I的活力约高30倍。
来源:由毕赤酵母(Pichia pastoris)重组表达。
纯度:SDS-PAGE检测纯度≥95%,无其他DNA内切酶与外切酶活性,不含RNA酶活性。
应用场景
RNA纯化:制备不含DNA的RNA样品。
反转录前处理:在反转录前去除RNA样品中的基因组DNA污染。
体外转录后处理:去除T3、T7、SP6等RNA聚合酶催化的RNA合成后的模板DNA。
使用方法
保存条件:-20℃保存,12个月有效。
反应条件:37℃孵育2分钟。
失活条件:55℃加热5分钟。
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在运动和训练方面,β-内啡肽的水平与运动强度和持续时间密切相关。
Mouse FGF-17(小鼠成纤维细胞生长因子-17)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与胚胎发育、组织修复和细胞增殖等生理过程。FGF家族的成员在细胞生长、分化和存活中发挥关键作用,而FGF-17在这些过程中具有独特的功能。
基本特性与功能
Mouse FGF-17是一种分泌性蛋白,分子量约为20 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。FGF-17在多种组织中表达,尤其是在胚胎发育过程中,FGF-17在多个器官的形成中发挥重要作用。
在胚胎发育中的作用
Mouse FGF-17在胚胎发育中起着关键作用。它能够促进胚胎的早期器官发生,特别是在神经系统和心血管系统的发育中。研究表明,FGF-17在神经管的形成和神经元的分化中发挥重要作用,有助于神经系统的正常发育。此外,FGF-17在心血管系统的发育中也具有重要作用,能够促进心脏和血管的形成。
在组织修复中的作用
Mouse FGF-17在组织修复中也发挥着重要作用。它能够促进受损组织的再生和修复,特别是在皮肤和软组织损伤中。
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。
重组人表皮生长因子(Recombinant Human Epigen)是表皮生长因子(EGF)超家族的最新成员,属于哺乳动物EGFR配体家族。Epigen由EPGN基因编码,其前体是一种广泛表达的跨膜糖蛋白,通过裂解释放出一个可溶性的EGF样结构域。尽管Epigen与EGFR的亲和力较低,但其诱导的次极大受体活化能够传递强烈的有丝分裂信号,促进细胞增殖。
一、生物学功能
Epigen是一种有丝分裂因子,能够显著促进上皮细胞的增殖。它通过与EGFR结合,激活下游信号通路(如Ras/Raf/MEK/ERK和PI3K/Akt通路),从而促进细胞周期的进程。此外,Epigen在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在上皮组织的形成和分化中。
二、在癌症中的作用
Epigen的表达在多种癌症类型中被上调,包括乳腺癌、肺癌和结直肠癌。这种上调与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。Epigen通过激活EGFR信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,Epigen还能够调节肿瘤微环境,促进血管生成和免疫逃逸。
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