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冷域黄杆菌-石桥氏致病杆菌SHMCCD71707=DSM22670-冻土毛霉SHMCCD68412

它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,从而增强免疫细胞的活性,促进炎症反应和免疫细胞的增殖。

Gastrin-Releasing Peptide(GRP,胃泌素释放肽)是一种由 14 个氨基酸组成的多肽激素,最初从猪的脑组织中分离出来。GRP 在人体中广泛存在于胃肠系统和中枢神经系统中,发挥着多种重要的生理调节作用。 在胃肠系统中的作用 GRP 是一种重要的胃肠激素,主要由胃和十二指肠的神经内分泌细胞分泌。它通过激活其特异性受体 GRPR,刺激胃泌素的释放,从而增加胃酸分泌。这一过程对于食物的消化和吸收至关重要。此外,GRP 还能促进胃肠道的蠕动,加速食物的消化过程。 在中枢神经系统中的作用 除了在胃肠系统中的作用,GRP 在中枢神经系统中也发挥着重要的调节功能。GRP 被发现能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,GRP 在某些神经回路中能够调节疼痛感知和情绪反应。此外,GRP 还参与调节睡眠和觉醒过程,通过作用于特定的神经回路,影响睡眠质量。 医学研究与应用前景 GRP 的研究不仅有助于理解胃肠功能和神经系统的相互作用,还为开发新型药物提供了重要线索。

DL15000DNAMarker凭借其广泛的分离范围清晰的电泳条带和便捷的使用方法成为不可或缺的工具

重组人DLL4蛋白(Recombinant Human DLL4 Protein)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它是Notch信号通路的重要配体之一。DLL4(Delta-like 4)在血管生成、细胞分化和组织发育中发挥着关键作用,是研究细胞命运决定和组织稳态的重要工具。 Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织再生中起着至关重要的作用。DLL4作为Notch信号通路的关键配体,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和组织的形成。特别是在血管生成过程中,DLL4-Notch信号通路对于维持血管内皮细胞的稳态和促进新生血管的形成至关重要。DLL4的表达主要集中在血管内皮细胞中,通过激活Notch信号通路,DLL4能够调节血管内皮细胞的增殖、迁移和分化,从而促进血管的新生和成熟。 重组人DLL4蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DLL4基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DLL4的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,激活Notch信号通路。

TREM1 的激活能够显著增强髓系细胞的促炎反应,包括促炎细胞因子的产生、吞噬作用和细胞迁移。

在荧光定量PCR(qPCR)实验中,探针法因其高特异性和高灵敏度而被广泛应用于基因表达分析、病原体检测和基因拷贝数变异分析等领域。然而,实验室中的PCR产物污染可能导致假阳性结果,严重影响实验的可靠性。Probe qPCR Mix (2×, UDG Plus)通过整合尿嘧啶-DNA糖基化酶(UDG)技术,提供了一种高效、防污染的qPCR解决方案,确保实验结果的准确性和可靠性。 UDG技术的防污染机制 Probe qPCR Mix (2×, UDG Plus)的核心优势在于其整合了UDG技术。UDG能够特异性识别并降解含有尿嘧啶(U)的DNA,从而防止实验室中残留的PCR产物污染。在qPCR反应开始前,UDG会降解引物或模板中的尿嘧啶,防止非特异性扩增。而在高温变性步骤中(通常95℃),UDG会迅速失活,不会影响后续的qPCR反应。这种机制有效减少了假阳性结果,提高了实验的可靠性。 产品特点 高效防污染:UDG技术能够有效降解含有尿嘧啶的PCR产物,防止实验室中的残留产物污染,从而减少假阳性结果。

在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。

在生物医学研究中,Recombinant Human AGR-2 Protein, His Tag(重组人类前梯度蛋白2,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于蛋白质折叠机制和肿瘤生物学的研究中。AGR-2(Anterior Gradient 2)是一种内质网驻留蛋白,属于蛋白质二硫异构酶(PDI)家族,主要参与蛋白质的氧化折叠和作为分子伴侣以确保新合成蛋白的正确折叠。 结构与功能 AGR-2蛋白由175个氨基酸组成,相对分子量约为20,000。它包含一个信号肽、一个二聚体化基序、一个类似硫氧还蛋白的结构域(含有伪CXXC基序)、一个肽结合位点和一个内质网滞留信号。这些结构域赋予了AGR-2多种功能,包括催化二硫键的形成和异构化,以及作为分子伴侣抑制蛋白质聚集。重组人类AGR-2蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。 在疾病中的作用 AGR-2在多种疾病中具有重要作用,尤其是在肿瘤学中。AGR-2在多种腺癌中表达上调,包括乳腺癌、食管癌、胰腺癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌。

在肿瘤学研究中,ALCAM的异常表达与肿瘤细胞的侵袭和转移密切相关。

重组小鼠趋化因子 KC(Recombinant Mouse KC,也称 CXCL1)是一种重要的趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过调节中性粒细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 KC 的结构与功能 KC 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 KC 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 KC 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,KC 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,KC 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。 在免疫反应中的作用 除了在炎症反应中的作用,KC 还在免疫反应中发挥重要作用。它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。此外,KC 还能够调节其他免疫细胞的活性,如巨噬细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。

在分子生物学的舞台上,T7 RNA聚合酶以其卓越的性能和高效的转录能力备受瞩目。

Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素3),也称为CD33,是一种主要表达在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化和信号传导。近年来,Siglec-3因其在免疫调节和疾病中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human Siglec-3(重组人Siglec-3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-3的功能与作用 Siglec-3是一种免疫球蛋白超家族成员,主要在髓系细胞表面表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节免疫细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止过度炎症反应至关重要。此外,Siglec-3在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在急性髓系白血病(AML)中,Siglec-3的高表达与白血病细胞的增殖和存活密切相关。 重组人Siglec-3蛋白的应用 Recombinant Human Siglec-3蛋白的制备为相关研究提供了便利。

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