它通过与配体干细胞因子(SCF)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖与存活。
在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。BMP-2是一种具有强大成骨诱导能力的蛋白质,它在骨骼的生长、发育和修复过程中发挥着至关重要的作用。而人类,作为拥有复杂骨骼系统的生物,对骨骼健康和修复的需求从未停止。 骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。然而,骨折、骨质疏松、骨缺损等问题却时刻威胁着骨骼的健康。在这些情况下,BMP-2成为了人类的“骨骼守护者”。 BMP-2能够刺激骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成。在骨折治疗中,BMP-2可以加速骨折部位的愈合,减少患者的痛苦和康复时间。对于骨缺损的患者,BMP-2能够诱导周围的骨细胞向缺损部位迁移,填补空缺,恢复骨骼的完整性。在骨质疏松的治疗中,BMP-2可以增强骨密度,提高骨骼的抗压能力,降低骨折的风险。 人类对BMP-2的研究从未停止。科学家们通过基因工程技术,大规模生产BMP-2,使其能够广泛应用于临床。同时,研究人员也在探索BMP-2与其他生物材料的结合,以提高其成骨效果和生物相容性。 BMP-2与人类的结合,是医学进步的象征。
它主要作用于具有黏性末端的DNA片段,但连接平末端的效率较低。
Oligo(dT)₂₅ mRNA磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,专门用于从总RNA或细胞裂解液中快速纯化mRNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的Oligo(dT)₂₅序列与mRNA的poly(A)尾特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。 工作原理 Oligo(dT)₂₅磁珠表面修饰了生物素化的Oligo(dT)₂₅序列,这些序列能够特异性结合mRNA的poly(A)尾。当样本与磁珠混合后,mRNA通过碱基互补配对与Oligo(dT)₂₅结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除杂质后,用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、cDNA文库构建、高通量测序等。 快速高效:整个提取过程仅需15分钟,操作简便。 无需洗脱:提取产物中的磁珠可以不洗脱而直接用于下游实验。 可重复使用:磁珠可再生并多次使用,降低了实验成本。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需使用无RNase的塑料制品和枪头。 磁珠保存:磁珠应避免干燥,使用前需充分混匀。 裂解液处理:样本裂解时需快速操作,避免RNA降解。
重组大鼠 PDGF-BB 是一种 30 kDa 的蛋白质,包含 267 个氨基酸残基。
白细胞介素 - 19(IL - 19)是一种相对较新发现的细胞因子,属于IL - 10细胞因子家族。虽然其研究不如其他细胞因子深入,但它在人体免疫系统中的独特作用正逐渐被揭示。 IL - 19的生物学功能 IL - 19主要由单核细胞和巨噬细胞产生,它通过与IL - 20R1和IL - 20R2受体复合物结合发挥作用。研究表明,IL - 19具有调节免疫反应和促进细胞增殖的功能。它可以刺激角质形成细胞的增殖,这在皮肤的修复和再生过程中可能发挥重要作用。此外,IL - 19还能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。 重组人IL - 19的应用 重组人IL - 19是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 19相似的生物活性。它在研究中被用于探索IL - 19在免疫反应中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人IL - 19能够显著促进角质形成细胞的增殖,为研究皮肤疾病提供了有力的工具。 在临床研究中,重组人IL - 19的应用前景也备受关注。由于其在促进细胞增殖和调节免疫反应中的作用,重组人IL - 19有望用于治疗某些皮肤疾病,如银屑病和慢性伤口愈合不良。
MIG 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。
可溶性白细胞介素 - 6受体α(sIL - 6Rα)是一种重要的细胞因子受体,属于免疫球蛋白超家族。它在人体免疫系统中发挥着关键的调节作用,通过与白细胞介素 - 6(IL - 6)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。 sIL - 6Rα的生物学功能 sIL - 6Rα通过与IL - 6结合,形成IL - 6 / sIL - 6Rα复合物,激活下游信号通路。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能: 免疫细胞活化:sIL - 6Rα能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。 炎症调节:sIL - 6Rα能够调节炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化,增强炎症反应。 组织修复:sIL - 6Rα能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。 sIL - 6Rα与疾病 sIL - 6Rα在多种疾病中表现出异常的表达水平。例如,在某些自身免疫性疾病中,如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮,sIL - 6Rα的水平显著升高,可能导致免疫反应失控,加重炎症反应。在心血管疾病中,sIL - 6Rα的升高与动脉粥样硬化和血栓形成相关。
在心血管疾病研究中,ANGPTL3的异常表达与动脉粥样硬化等心血管疾病密切相关。
LR3-IGF-I(人源,培养基级)是一种经过修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞培养中具有重要应用。LR3-IGF-I 是通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基(LR3)来增强其生物活性,使其在促进细胞增殖和分化方面更为高效。 结构与功能 IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养中能够更有效地刺激细胞生长和分化。 生长与发育 LR3-IGF-I 在细胞培养和组织工程中具有广泛的应用。由于其增强的生物活性,LR3-IGF-I 能够更有效地促进细胞的增殖和分化,特别是在需要高效生长因子支持的细胞类型中。例如,在干细胞培养中,LR3-IGF-I 可以显著提高干细胞的增殖率和分化效率,有助于维持细胞的活性和功能。 代谢调节 LR3-IGF-I 不仅在细胞增殖方面表现出色,还在代谢调节中发挥重要作用。
在现代生物医学研究的前沿阵地,BD-3 与小鼠共同开启了一场充满希望与挑战的探索之旅。
Recombinant Mouse BMP-4 Protein, His Tag(重组小鼠BMP-4蛋白,带His标签)是一种重要的骨形态发生蛋白(Bone Morphogenetic Protein, BMP),属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。BMP-4在胚胎发育、细胞分化和组织再生等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BMP-4是一种多功能的细胞因子,能够诱导多种细胞类型的分化和发育。在胚胎发育中,BMP-4是形成骨骼、软骨和肌肉等组织的关键因子。它通过与细胞表面的BMP受体结合,激活Smad信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。此外,BMP-4在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经干细胞的分化和神经元的生成。 研究应用 重组小鼠BMP-4蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,BMP-4常被用于诱导间充质干细胞(MSCs)向成骨细胞和软骨细胞分化。例如,在骨组织工程中,BMP-4能够显著促进骨组织的再生和修复。在神经科学中,BMP-4被用于研究神经干细胞的分化和神经再生机制。
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