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朗伍德链霉菌SHMCCD60162=ATCC29251=BCRC12034=DSM41677=JCM4976=KCTC9783=NBRC14251=NRRLB-16923-蔗糖水溶血定性检测试剂盒(过筛法)-黄色红色杆菌SHMCCD70757=CIP108097=KCCM41642

样品混合:将 2 μL 的 3×甲酰胺凝胶上样缓冲液与 4 μL 的核酸样品混合。

白细胞介素 - 11(IL - 11)是一种多功能细胞因子,广泛参与小鼠的免疫调节、造血支持及组织修复等生理过程。在小鼠模型研究中,重组小鼠 IL - 11(Mouse IL - 11,HEK 293 - expressed)凭借其明确的生物活性,成为探索 IL - 11 功能的重要工具。 重组小鼠 IL - 11 的制备与特性 重组小鼠 IL - 11 是通过基因工程技术,利用人胚肾 293 细胞(HEK 293)表达系统生产的。这种表达系统具有高效表达、易于操作和成本较低等优点,能够生产出与天然 IL - 11 具有相似生物活性的重组蛋白。重组小鼠 IL - 11 在氨基酸序列和空间结构上与天然 IL - 11 高度一致,能够与小鼠细胞表面的 IL - 11 受体特异性结合,激活下游信号通路,发挥生物学效应。 在小鼠模型中的应用 在小鼠造血研究中,重组小鼠 IL - 11 被广泛用于模拟和研究造血过程。它能够刺激骨髓造血干细胞和祖细胞的增殖和分化,特别是对巨核细胞系和血小板生成具有显著的促进作用。

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。

色素上皮衍生因子(PEDF,Pigment Epithelium-Derived Factor)是一种多功能糖蛋白,广泛存在于人体多种组织中,最初是在视网膜色素上皮细胞中被发现的。它在维持组织健康、促进细胞存活和调节代谢过程中发挥着重要作用。 PEDF的功能 PEDF具有多种生物学功能,其中最为人熟知的是其在眼部健康中的作用。它能够促进视网膜神经元的存活和功能维持,对视网膜血管的正常发育和稳定也至关重要。此外,PEDF还具有抗血管生成的特性,能够抑制异常血管的生长,这在预防视网膜病变和黄斑变性等眼部疾病中具有重要意义。 除了眼部健康,PEDF在神经系统中也扮演着重要角色。它能够促进神经元的分化和存活,增强突触可塑性,对神经系统的发育和功能维持起到保护作用。在心血管系统中,PEDF能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的正常发育和修复,有助于维持心血管健康。 临床应用与研究 近年来,PEDF在疾病治疗中的潜力逐渐受到关注。在眼部疾病治疗方面,PEDF的重组蛋白或其衍生物被研究用于治疗视网膜病变、黄斑变性和糖尿病视网膜病变等疾病。

在琼脂糖凝胶电泳中DL2000DNAMarker可作为分子量标准帮助研究人员快速判断DNA片段的长度

在生物医学研究中,IGF-BP-4(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 4,人源,带组氨酸标签)正逐渐受到关注。它是一种重要的细胞外调节蛋白,能够与胰岛素样生长因子(IGF)结合,从而调节 IGF 的生物活性,对细胞的生长、分化和存活等过程起着关键作用。 IGF-BP-4 是 IGF 结合蛋白家族的重要成员之一,其主要功能是调节 IGF-1 和 IGF-2 的生物活性。IGF-1 和 IGF-2 是两种重要的生长因子,它们在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用。IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。例如,在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。在成年个体中,IGF-BP-4 也参与维持组织的稳态和修复受损组织。 IGF-BP-4(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。

它不仅在骨骼生长和修复中展现出巨大的潜力,还为未来的再生医学提供了新的方向。

ris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE)是一种高浓度的缓冲液,广泛应用于核酸电泳实验中,特别适用于琼脂糖凝胶电泳。它由Tris、磷酸和EDTA组成,能够为核酸电泳提供稳定的pH环境和良好的导电性。产品特性成分:主要由900 mM Tris-磷酸和20 mM EDTA组成。工作液浓度:稀释10倍后得到的1×TPE工作液含有90 mM Tris-磷酸和2 mM EDTA,pH值约为8.0。缓冲能力强:适合较长时间电泳,能够维持稳定的pH值,不易出现pH波动。高分辨率:特别适用于分离小于1 kb的DNA片段,能够提供清晰的条带。保存条件:室温保存,有效期长达12个月。使用方法稀释:将10×TPE缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释10倍,制备1×工作液。电泳操作:将稀释后的1×TPE缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的核酸染料(如EB或Goldview)染色。在紫外灯下观察核酸条带。注意事项沉淀处理:如果出现沉淀,可置于37℃水浴中使其溶解,不影响使用。

电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。

TGF-β1(转化生长因子 - β1,人源)是一种多功能细胞因子,在细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。它在人体的正常发育和疾病发生中扮演着重要角色,是生物医学研究中的一个核心靶点。 结构与功能 TGF-β1 是一种由 390 个氨基酸组成的多肽,以二聚体形式存在。它通过与细胞表面的 TGF-β 受体结合,激活下游信号通路,如 Smad 通路,从而调节基因表达,影响细胞的行为。TGF-β1 在多种细胞类型中发挥作用,调节细胞的增殖、分化和存活,对维持组织稳态至关重要。 免疫调节与组织修复 TGF-β1 在免疫系统中起着重要的调节作用。它能够抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡,防止自身免疫性疾病的发生。在组织修复过程中,TGF-β1 能够促进细胞外基质的合成,加速伤口愈合,对维持组织的完整性和功能恢复至关重要。 疾病研究与应用 TGF-β1 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TGF-β1 的表达可能被上调,促进肿瘤细胞的增殖和转移。此外,TGF-β1 在纤维化疾病中的作用也引起了研究者的关注。

在其他癌症中,WISP-1的表达则与肿瘤的抑制相关,它通过激活细胞凋亡信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖。

小鼠Shh(Sonic Hedgehog)是一种关键的形态发生因子,属于Hedgehog信号通路的核心成员。Shh在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及多种生理和病理过程中发挥着重要作用。Shh (C25II)是Shh蛋白的一种特定形式,通常用于研究其生物学功能。 Shh的结构与功能 Shh蛋白由431个氨基酸组成,其前体蛋白经过自催化裂解后产生一个20kDa的N端信号肽。Shh的N端信号肽是其生物活性的核心部分,能够与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路。Shh通过与受体Patched(PTCH1)结合,解除对Smo(Smoothened)的抑制,从而激活Hh信号通路,调节基因表达。 Shh在胚胎发育中的作用 Shh在小鼠胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它在神经管的形成、肢体发育、面部发育以及内脏器官的形成中发挥关键调节作用。例如,在神经发育过程中,Shh能够诱导神经祖细胞的增殖和分化,形成不同的神经细胞类型。在肢体发育中,Shh的梯度表达决定了肢体的前后轴的形成。 Shh在组织再生和修复中的作用 在组织再生和修复方面,Shh同样发挥着重要作用。

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