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Viridibacillusarenosi- 巴氏醋杆菌(基因组DNA)-维多利亚维希尼克氏酵母SHMCCD55765

SYBR Green qPCR Mix通过比较目标基因与参考基因的Ct值,实现基因表达水平的定量分析

Substance P, Free Acid(P物质,游离酸形式)是一种经典的十一肽神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中。它在多种生理过程中发挥着重要作用,包括疼痛感知、炎症反应、神经传递和情绪调节等。P物质的游离酸形式因其独特的化学性质和生物活性,成为神经科学和药理学研究中的重要工具。 P物质的生理功能 P物质通过激活神经激肽1受体(NK1R)来调节多种生理功能。在疼痛感知方面,P物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递,使其成为疼痛研究中的关键分子。此外,P物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。在情绪调节方面,P物质与焦虑、抑郁等情绪状态密切相关,是研究情绪障碍的重要靶点。 P物质的游离酸形式 Substance P, Free Acid 是 P 物质的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。这种化学修饰使得 P 物质在某些实验条件下具有不同的溶解性和稳定性,从而在研究中具有独特的优势。游离酸形式的 P 物质在水溶液中具有更好的溶解性,使其更适合用于细胞培养和动物实验。

DL15000 Plus凭借其精准的分子量范围清晰的电泳条带和便捷的操作流程,成为实验室中DNA分析

Oxytocin(催产素)是一种由九个氨基酸组成的神经肽激素,主要由下丘脑的视上核和室旁核神经元合成,并通过垂体后叶释放到血液循环中。催产素在生殖、社会行为和情绪调节中发挥着重要作用。 生理功能 分娩与哺乳:催产素在分娩过程中发挥关键作用,通过促进子宫平滑肌的收缩,帮助子宫扩张,从而促进分娩。在哺乳期间,催产素能够刺激乳腺平滑肌收缩,促进乳汁分泌。 社会行为:催产素在社会行为中也具有重要作用。它能够增强信任、减少焦虑和恐惧,促进社会互动和亲密关系的形成。研究表明,催产素在调节母婴关系、伴侣之间的亲密关系以及社会认知中发挥着关键作用。 情绪调节:催产素还参与情绪调节,能够减轻压力和焦虑,增强幸福感。它通过作用于大脑中的特定区域,影响情绪和行为反应。 作用机制 催产素通过与催产素受体结合,激活细胞内的信号通路,如 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路。这种激活作用导致细胞内钙离子浓度升高,进而影响平滑肌的收缩和神经元的兴奋性。此外,催产素还能够调节神经递质的释放,如多巴胺和血清素,从而影响情绪和行为。 研究与应用 催产素的研究在多个领域取得了重要进展。

通过调节IFN-γ R II的表达和活性,可以控制免疫系统的过度激活,减轻自身免疫性疾病的症状。

Recombinant Biotinylated Human ALCAM(生物素标记的重组人ALCAM蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞黏附、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制提供了重要的工具。ALCAM(激活的白细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于免疫细胞(如T细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节细胞间黏附、免疫细胞的迁移和激活。 在免疫系统中,ALCAM通过与CD66等配体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。例如,在T细胞介导的免疫反应中,ALCAM与CD66的相互作用有助于T细胞与抗原呈递细胞(APC)的结合,促进免疫反应的启动。此外,ALCAM在肿瘤微环境中也发挥重要作用,其异常表达可能导致肿瘤细胞的黏附和侵袭能力增强,影响肿瘤的进展和转移。 生物素标记技术为ALCAM的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ALCAM能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ALCAM的高灵敏度检测和定位分析。

研究人员正在探索基于 C-Peptide 的新型治疗药物,以改善糖尿病患者的并发症。

重组FITC标记的人类VEGF165蛋白(His-Avi Tag)是一种在血管生成、肿瘤生物学以及组织修复研究中极具价值的工具。VEGF(血管内皮生长因子)是一类关键的细胞因子,其中VEGF165是VEGF家族中最主要的亚型之一,它在促进血管生成、维持血管通透性以及调节细胞迁移和存活中发挥重要作用。由于其在多种生理和病理过程中的关键作用,VEGF165已成为研究和治疗多种疾病的焦点。 VEGF165与血管生成 VEGF165通过与其受体(如VEGFR-1和VEGFR-2)结合,激活下游信号通路,从而促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,最终导致新血管的形成。这一过程在胚胎发育、组织修复和再生中至关重要。然而,在病理状态下,如肿瘤生长和某些心血管疾病中,VEGF165的异常表达会导致病理性血管生成,从而促进疾病的发展。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类VEGF165蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将VEGF165基因克隆到带有His-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

重组 IL - 25 蛋白还可用于研究其在免疫细胞发育和功能中的作用,为免疫学基础研究提供新的视角。

MDC(Macrophage-Derived Chemokine,巨噬细胞衍生趋化因子),也称为CCL22,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MDC广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞。 MDC的结构与功能 MDC是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MDC的主要受体是CCR4,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 MDC在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MDC的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 MDC不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。此外,MDC在过敏反应中也发挥重要作用,能够吸引和激活Th2细胞,促进过敏性炎症的发展。

重组人FGF-9蛋白通过在蛋白末端添加His标签,便于其纯化和检测。

重组人骨形态发生蛋白 - 4(Recombinant Human BMP - 4 Protein)是一种多功能的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。BMP - 4在胚胎发育、组织再生和细胞分化过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human BMP - 4 Protein,为研究这些生物学过程提供了重要的工具。 一、在胚胎发育中的作用 BMP - 4在胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它参与了多个组织和器官的形成,包括骨骼、软骨、肌肉和神经系统。在胚胎早期,BMP - 4通过调节细胞的增殖和分化,引导胚胎的形态发生。例如,BMP - 4在脊索的形成和体轴的建立中发挥关键作用,为后续的器官发育提供了基础。 二、在骨骼和软组织修复中的应用 Recombinant Human BMP - 4 Protein在骨骼和软组织修复中具有显著的潜力。它能够促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨缺损修复。在临床应用中,BMP - 4已被用于治疗骨折不愈合、骨缺损和脊柱融合等疾病。

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