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草酸青霉SHMCCD63444-白色链霉菌SHMCCD61390-大肠埃希氏菌SHMCCD52428

针对E1蛋白的抑制剂可以阻止病毒DNA的复制,而针对E257蛋白的药物可以干扰病毒RNA的转录。

Eotaxin-2(嗜酸性粒细胞趋化因子-2),也称为CCL24,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,主要通过调节嗜酸性粒细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。Eotaxin-2广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 Eotaxin-2的结构与功能 Eotaxin-2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。Eotaxin-2的主要受体是CCR3,该受体广泛表达在嗜酸性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 Eotaxin-2在嗜酸性粒细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在过敏反应和寄生虫感染中,Eotaxin-2的释放能够引导嗜酸性粒细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 Eotaxin-2不仅促进嗜酸性粒细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强嗜酸性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,如组胺和细胞毒性蛋白。

Midkine 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。

50×TBE液体是一种高浓度的核酸电泳缓冲液,广泛应用于DNA和RNA的琼脂糖凝胶电泳实验中。TBE是Tris-Borate-EDTA的缩写,其主要成分包括Tris(氨基三羟甲基甲烷)、硼酸(Boric Acid)和EDTA(乙二胺四乙酸)。这种缓冲液因其高缓冲能力和良好的电泳性能而备受青睐。产品特性高缓冲能力:TBE缓冲液的缓冲能力较强,适合长时间电泳,能够维持稳定的pH值。高分辨率:特别适用于分离小于1 kb的小分子DNA片段,能够提供更高的分辨率。即用型设计:50×TBE液体为浓缩液,使用时只需用去离子水稀释即可,方便快捷。使用方法配制1×TBE工作液:取20 mL的50×TBE液体,加入980 mL去离子水,充分混匀。电泳条件:凝胶浓度:通常使用1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶。电泳电压:建议4-10 V/cm,电泳时间根据片段大小调整。保存条件:室温保存,有效期一般为12个月。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。缓冲液更换:TBE缓冲液的缓冲能力较强,但长时间电泳可能导致电泳槽过热,建议使用循环装置或及时更换工作液。

多发性硬化症是一种自身免疫性疾病,患者的免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。

重组人VCC-1(Recombinant Human VCC-1,也称为CXCL17)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。VCC-1在多种生理和病理过程中发挥关键作用,包括免疫调节、炎症反应和肿瘤发生。 生物学功能 免疫调节:VCC-1能够吸引未激活的外周血单核细胞和树突状细胞进入组织,可能在先天免疫防御中发挥作用。 炎症反应:VCC-1在炎症过程中发挥重要作用,能够调节炎症细胞的活化和功能,影响炎症反应的强度和持续时间。 肿瘤发生:VCC-1在多种肿瘤中表达增加,与血管内皮生长因子(VEGF)和成纤维细胞生长因子(FGF)等其他趋化因子共同作用,促进肿瘤的血管生成和生长。 临床应用 炎症性疾病:由于VCC-1在炎症反应中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗类风湿性关节炎、炎症性肠病等慢性炎症性疾病。 肿瘤治疗:VCC-1在肿瘤中的表达增加,通过调节VCC-1的活性,可以影响肿瘤细胞的生长和存活,具有潜在的抗肿瘤作用。 重组蛋白的制备与应用 重组人VCC-1蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。

它不仅在正常生理过程中发挥重要作用,还为神经疾病的治疗提供了潜在的靶点。

PAR-4 Agonist Peptide, amide(简称PAR-4-AP;AY-NH2)是一种特异性激活蛋白酶激活受体-4(Protease-Activated Receptor 4,PAR-4)的多肽激动剂。它对PAR-1或PAR-2没有作用,且其激活效应可以被PAR-4拮抗剂有效阻断。这种高度选择性使得PAR-4-AP成为研究PAR-4功能及其在多种生理和病理过程中作用的理想工具。 结构与特性 PAR-4-AP的分子式为C34H48N8O7,分子量约为680.8。其序列是AYPGKF-NH2,这种序列设计基于PAR-4受体的自然激活机制,能够模拟蛋白酶切割PAR-4 N-末端后暴露的特定序列,从而触发细胞内信号转导级联反应。 作用机制与应用 PAR-4作为G蛋白偶联受体(GPCR)家族的一员,在多种生理和病理过程中发挥关键作用,包括血小板聚集、炎症反应、细胞凋亡以及肿瘤生长与转移等。PAR-4-AP通过特异性结合并激活PAR-4,可用于研究这些复杂过程。例如,在心血管疾病、炎症性疾病或肿瘤治疗中,通过调节PAR-4的活性,可能实现疾病状态的改善或逆转。

在脑缺血模型中,APC通过激活PAR-1,减少神经元凋亡,保护脑组织免受损伤。

Phe-Met-Arg-Phe Like Peptide(简称FMRF类似肽)是从蜗牛(Snail Helix aspersa)的内脏和体肌中分离出来的一种神经肽。这种多肽属于FMRF(Phe-Met-Arg-Phe)样肽家族,具有多种生物学功能。 结构与性质 Phe-Met-Arg-Phe Like Peptide的氨基酸序列通常为:Pyr-Asp-Pro-Phe-Leu-Arg-Phe-NH₂。这种多肽由7个氨基酸残基组成,通过肽键连接形成线性结构。其N端为焦谷氨酸,这种特殊的结构可能会影响多肽与其他分子的相互作用以及自身的稳定性。 生物学功能 神经调节:FMRF类似肽属于神经肽家族,能够与细胞表面的G蛋白偶联受体结合,激活细胞内的信号通路,调节神经细胞的兴奋性和生理功能。 肌肉调节:在蜗牛中,FMRF类似肽能够调节内脏和体肌的收缩活动。例如,它能够收缩蜗牛的男性生殖器官,同时抑制消化系统的运动。 心血管调节:FMRF类似肽在心血管系统中能够调节心脏的收缩和舒张,影响血压。 研究与应用 FMRF类似肽在生物医学研究中具有重要应用。

在组织修复和再生方面,SDF - 1α 通过吸引干细胞和前体细胞到损伤部位,促进组织的修复。

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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