CD117主要表达于多种干细胞和祖细胞,包括造血干细胞、间充质干细胞和神经干细胞。
T5核酸外切酶(T5 Exonuclease)是一种沿5'→3'方向降解DNA的核酸外切酶,能够从DNA的5'末端或线性/环状双链DNA的缺口(gap)或切刻(nick)处起始消化。它对超螺旋双链DNA无作用,并且具有单链DNA核酸内切酶活性。
特性与应用
高效降解:T5核酸外切酶能够高效降解线性单链和双链DNA,以及切刻的质粒DNA。
无缝克隆:在无缝克隆技术中,T5核酸外切酶用于从DNA片段的5'端切割一条链,产生3'突出末端,促进互补片段的退火配对,进而通过DNA聚合酶填补缺口,最后由DNA连接酶修复缺刻,形成完整的环状质粒。
Gibson组装:T5核酸外切酶在Gibson组装中发挥关键作用,通过从DNA片段的5'末端开始消化,产生互补的单链3'末端,促进片段退火和连接。
去除污染:该酶可用于去除碱裂解质粒提取过程中产生的变性DNA,提高DNA克隆效率。
使用方法
储存条件:T5核酸外切酶通常保存于-20℃,有效期可达3年。
反应条件:在37℃下反应30分钟,加入至少11 mM EDTA或含有SDS的DNA Loading Buffer终止反应。
CGRP 的研究不仅有助于理解疼痛和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。
在生物科学领域,有一种神奇的蛋白质——链霉亲和素(Streptavidin)。它以其极高的生物亲和性而闻名,被誉为“超级黏合剂”,在生物实验和医学研究中发挥着不可替代的作用。
链霉亲和素是一种由链霉菌产生的蛋白质,它最显著的特性是与生物素(Biotin)具有极高的亲和力。这种亲和力比抗原与抗体之间的亲和力还要高出数千倍,是目前已知最强的非共价相互作用之一。一旦链霉亲和素与生物素结合,这种结合几乎是不可逆的,即使在极端的化学和物理条件下也能保持稳定。
在生物实验中,链霉亲和素的这一特性被广泛应用。例如,在蛋白质纯化过程中,科学家们可以将链霉亲和素固定在琼脂糖珠上,然后通过生物素标记目标蛋白质。当样品通过琼脂糖珠时,链霉亲和素会迅速与生物素标记的蛋白质结合,从而实现高效、特异性的蛋白质捕获和纯化。这种方法不仅提高了纯化效率,还减少了杂质的干扰,使得蛋白质研究更加精准。
此外,在生物传感器和诊断试剂中,链霉亲和素也扮演着重要角色。它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。这种检测方法具有高灵敏度和高特异性,能够快速、准确地诊断疾病,为临床医学提供了有力支持。
这种融合蛋白在生物医学研究中具有重要的应用价值,主要用于研究FGF信号通路以及相关疾病的机制。
在人类生命科学的探索中,BMP-7(骨形态发生蛋白-7)如同一位默默奉献的守护者,为人类的骨骼健康和组织修复提供了强大的支持。BMP-7是一种关键的生长因子,属于骨形态发生蛋白家族,它在骨骼的形成、修复和维持中发挥着至关重要的作用。
骨骼修复的强大力量
BMP-7在骨骼修复方面展现出巨大的潜力。当骨折发生时,BMP-7能够迅速激活骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成,加速骨折部位的愈合。这种能力使得BMP-7成为治疗复杂骨折和骨缺损的理想选择。例如,在脊柱融合手术中,BMP-7的应用可以显著提高手术的成功率,减少术后并发症,帮助患者更快地恢复健康。
组织再生的希望
除了骨骼修复,BMP-7还在其他组织的再生中发挥着重要作用。研究表明,BMP-7能够促进软骨细胞的增殖和分化,有助于软骨损伤的修复。这对于治疗关节炎等软骨退行性疾病具有重要意义。此外,BMP-7还能促进肾脏细胞的再生,为治疗慢性肾病提供了新的思路。
科研与临床的突破
科学家们对BMP-7的研究不断深入,揭示了其在细胞信号传导中的复杂机制。BMP-7通过与特定的受体结合,激活一系列下游信号通路,从而调控细胞的生长、分化和凋亡。
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SAMS Peptide的高纯度(HPLC纯度≥98.0%)和稳定的化学性质使其成为理想的实验材料。
DEPC水(Diethylpyrocarbonate Water)是一种经过特殊处理的超纯水,广泛应用于分子生物学实验中,尤其是在RNA相关研究中。它通过使用DEPC(焦碳酸二乙酯)处理并经过高温高压灭菌,确保水中不含RNase、DNase和proteinase。
原理与制备
DEPC是一种强效的核酸酶抑制剂,能够与RNA酶的活性基团(如组氨酸的咪唑环)结合,使酶失活。DEPC水的制备通常包括以下步骤:
在超纯水中加入0.1%的DEPC,搅拌均匀后静置过夜。
通过高温高压灭菌(121℃,20分钟)分解DEPC,使其失去毒性。
冷却后即可使用,灭菌过程同时确保水中无菌。
应用
DEPC水的主要用途包括:
RNA实验:用于RNA沉淀的溶解、反转录、siRNA退火等反应体系,防止RNA被降解。
细胞培养:清洗细胞培养器具,减少RNA酶污染。
基因工程:保护目的基因不被RNA酶降解,提高实验成功率。
其他无酶反应体系:适用于任何需要无RNase、DNase和proteinase的实验。
注意事项
DEPC水虽然经过处理,但仍需小心操作。使用时应戴一次性手套,避免RNase污染。
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纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。
BAM-22P(Bovine Adrenal Medulla Peptide-22P)是一种从牛肾上腺髓质中分离出来的22个氨基酸组成的多肽,具有多种生物学功能。它主要来源于前脑啡肽A(proenkephalin A)基因,是一种强效的内源性阿片类受体激动剂。
生物学功能
镇痛作用:BAM-22P 是一种强效的阿片类受体激动剂,具有显著的镇痛效果。其在体外实验中显示出比吗啡更强的镇痛活性,IC50值为1.3 nM。在体内实验中,BAM-22P 通过激活 μ-、κ- 和 δ-阿片受体,产生抗伤害作用。
神经调节:BAM-22P 可能参与神经信号的传递和调节,对神经系统的功能维持和调节有一定作用。
瘙痒和伤害感受调节:BAM-22P 是 Mrgprx1 的激动剂,与瘙痒和伤害感受有关,可能在相关生理和病理过程中发挥重要作用。
研究与应用
BAM-22P 在神经科学、药理学和生物医学研究中具有重要应用价值。它被广泛用于研究阿片类受体的激活机制、神经信号传导以及疼痛管理。此外,BAM-22P 还被用于开发新型的镇痛药物和研究神经退行性疾病。
小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。
Recombinant Human IL-13 Protein(重组人白细胞介素-13蛋白)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-13在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。
免疫调节与抗炎作用
IL-13主要由Th2细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-13受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-13还能够调节免疫细胞的活化和增殖,特别是B细胞和巨噬细胞,从而发挥免疫调节作用。
在疾病中的作用
IL-13在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。例如,在过敏性哮喘、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及类风湿性关节炎等疾病中,IL-13能够通过抑制过度的免疫反应,减轻炎症和组织损伤。此外,IL-13在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。
重组蛋白的应用
重组人IL-13蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
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