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。
Urocortin II(Ucn II)是一种属于促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)家族的肽类激素,因其在调节应激反应、心血管功能和代谢过程中的重要作用而备受关注。Ucn II 通过激活 CRF2 受体发挥作用,其在人体中的表达和功能研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。
生理功能与作用机制
Urocortin II 在调节心血管功能方面具有显著作用。研究表明,Ucn II 可以改善心脏功能,减轻缺血再灌注(I/R)损伤。在心脏中,Ucn II 通过激活 CRF2 受体,增强 cAMP 生成和蛋白激酶 A(PKA)活性,从而调节心肌细胞的收缩力和保护心肌细胞免受损伤。此外,Ucn II 还通过调节钙离子稳态,抑制由 I/R 诱导的钙离子异常流入,减少心肌细胞的凋亡。
在代谢调节方面,Urocortin II 在骨骼肌中的表达和作用也引起了研究者的关注。Ucn II 可以通过激活 cAMP 信号通路,促进骨骼肌的生长和抗疲劳能力
重组小鼠 MIG 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。
在免疫学研究领域,细胞因子及其亚型的发现不断深化我们对免疫系统复杂调控机制的认识。重组小鼠白细胞介素 - 36α(Recombinant Mouse IL - 36α,160aa)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。
IL - 36α 是 IL - 1 超家族的成员,其在免疫反应中发挥着关键作用。重组小鼠 IL - 36α(160aa)通过基因工程技术生产,具有高度的生物活性和稳定性,为实验研究提供了有力工具。这种亚型包含160个氨基酸,其结构和功能特性使其在免疫细胞的激活和信号传导中扮演重要角色。
在炎症反应中,重组小鼠 IL - 36α(160aa)能够显著激活免疫细胞,促进炎症因子的释放。它主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。研究表明,IL - 36α 在多种炎症相关疾病中发挥重要作用,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。它能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度和持续时间。
此外,重组小鼠 IL - 36α(160aa)在调节 T 细胞的分化和功能方面也具有重要作用。群
它能够激活多种免疫细胞,增强天然免疫和适应性免疫反应,调节免疫细胞的增殖和分化。
重组人白细胞介素 - 9(Recombinant Human IL - 9)是免疫学研究中的重要分子,它在调节免疫反应、促进炎症过程以及参与多种疾病的发生发展中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和策略。
白细胞介素 - 9(IL - 9)是一种主要由 Th2 细胞和 T 细胞产生的细胞因子,它在免疫系统中具有多方面的调节功能。IL - 9 能够促进 T 细胞和 B 细胞的增殖和存活,增强免疫反应,对抗感染和疾病。此外,IL - 9 还在调节炎症反应中发挥重要作用,尤其是在过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)中表现出显著的活性。IL - 9 诱导嗜酸性粒细胞和肥大细胞的活化,释放炎症介质,加剧过敏反应。
重组人 IL - 9 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 9 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 IL - 9 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

One Step RT-qPCR Probe Kit (UDG Plus)还具备高灵敏度和高特异性的
血栓海绵蛋白-1(Thrombospondin-1,TSP-1)是一种多功能的细胞外基质蛋白,参与多种生理和病理过程,包括细胞黏附、迁移、增殖和凋亡。TSP-1在血管生成、炎症反应和肿瘤生物学中发挥重要作用。LSKL是一种四肽抑制剂,能够特异性地抑制TSP-1的功能,从而调节TSP-1介导的生物学过程。
LSKL的结构与功能
LSKL的序列是Leu-Ser-Lys-Leu,是一种合成的四肽。它通过与TSP-1的特定结构域结合,抑制TSP-1的功能。TSP-1含有多个结构域,其中一些结构域能够与细胞表面受体(如CD36、CD47等)结合,介导细胞信号传导和细胞间相互作用。LSKL通过竞争性结合这些结构域,阻断TSP-1与受体的相互作用,从而抑制TSP-1的功能。
抑制机制
TSP-1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。例如,TSP-1能够通过与CD36结合,抑制血管生成,从而在肿瘤生长和转移中发挥抑制作用。此外,TSP-1还能够通过与CD47结合,调节细胞凋亡和炎症反应。LSKL通过抑制TSP-1的这些功能,能够调节相关生物学过程。
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SYBR Green qPCR Mix (2×) 以其高灵敏度、特异性、操作简便性和广泛的应用范围
Recombinant Mouse EGF Protein(重组小鼠表皮生长因子,简称EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
功能与作用
EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和某些神经细胞。在组织修复过程中,EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。
研究应用
重组小鼠EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
内皮素-1及其受体ETB在调节肾功能和血压方面发挥着重要作用,且ETB受体在感觉神经中也有表达。
C-Type Natriuretic Peptide(CNP,C型钠尿肽)是一种由 22 个氨基酸组成的多肽激素,主要由血管内皮细胞和神经细胞分泌。CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。
心血管调节功能
CNP (1-22) 在心血管系统中具有多种生理功能。它通过激活其特异性受体 NPR-B,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管舒张,降低血压。此外,CNP 还能抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。这些作用使其在维持心血管系统稳态方面发挥关键作用。
骨骼生长与发育
CNP (1-22) 在骨骼生长和发育中也扮演着重要角色。它通过作用于骨骼生长板中的软骨细胞,促进软骨细胞的增殖和分化,从而促进骨骼的纵向生长。研究表明,CNP 在治疗儿童骨骼发育不良和某些遗传性骨骼疾病方面具有潜在的应用价值。
医学应用与研究前景
CNP (1-22) 的研究不仅有助于理解心血管和骨骼系统的生理机制,还为开发新型药物提供了靶点。例如,基于 CNP 的药物正在被开发用于治疗高血压、心力衰竭和某些骨骼疾病。
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