谷胱甘肽-還原酶(GR)測試盒

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谷胱甘肽-還原酶(GR)測試盒
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谷胱甘肽-還原酶(GR)測試盒 等 試劑盒.血清的部分目錄:
| A062 | 谷胱甘肽-還原酶(GR)測試盒 | ||
| A007 | 過氧化氫酶(CAT)測試盒 | ||
| A015 | 總抗氧化能力(T-AOC)測試盒 | ||
| A018 | 羥自由基測試盒 | ||
| A052 | 抑制與產生超氧陰離子自由基(O2·)測試盒 | ||
| A063-1 | 總巰基(-SH)測試盒 | ||
| A063-2 | 分型巰基(-SH)測試盒 | ||
| A064 | 過氧化氫(H2O2)測試盒 | ||
| A012 | 一氧化氮(NO)測試盒(硝酸還原酶法) | ||
| A013 | 一氧化氮(NO)測試盒(化學法測NO2-) | ||
| A014 -1 | 一氧化氮合成酶(NOS)測試盒 | ||
| [ 測(T-NOS、iNOS、cNOS)三型同時出結果 ] | |||
| A014 -2 | 一氧化氮合成酶(NOS)測試盒 | ||
| [ 測總NOS(T-NOS)] | |||
| A016-1 | ATP酶測試盒(測組織及細胞膜的 | ||
| Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶,樣本前處理需高速離心) | |||
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| FS-e10064 | 人白細胞共同抗原(LCA/CD45)ELISA試劑盒 | Human leukocyte common antigen,LCA/CD45 ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10065 | 人CD4分子(CD4)ELISA試劑盒 | Human cluster Of differentiation,CD4 ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10066 | 人P鈣黏蛋白/胎盤鈣黏蛋白(P-cad)ELISA試劑盒 | Human Placenta Cadherin,P-cad ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10067 | 人角化細胞生長因子(KGF)ELISA試劑盒 | Human Keratinocyte Growth Factor,KGF ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10068 | 人血小板衍生生長因子BB(PDGF-BB)ELISA試劑盒 | Human Platelet-Derived Growth Factor-BB,PDGF-BB ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10069 | 人CXC趨化因子配體16(CXCL16)ELISA試劑盒 | Human CXC-chemokine ligand 16,CXCL16 ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10070 | 人CXC趨化因子受體3(CXCR3)ELISA試劑盒 | Human CXC-chemokine receptor 3,CXCR3 ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10071 | 人γ干擾素誘導蛋白16/p16(IFI16/p16)ELISA試劑盒 | Human interferon-inducible protein 16,IFI16/p16 ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10072 | 人基質細胞衍生因子1a(SDF-1a/CXCL12)ELISA試劑盒 | Human Stromal cell derived factor 1a,SDF-1a ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
| FS-e10073 | 人淋巴細胞趨化因子(Lptn/LTN/XCL1)ELISA試劑盒 | Human lymphotactin,Lptn/LTN ELISA試劑盒 | ELISA檢測試劑盒 | 96T/48T |
理論和應用意義
理論指導意義
分子生物學的成就說明:生命活動的根本規律在形形色色的生物體中都是統一的。例如,不論在何種生物體中,都由同樣的氨基酸和核苷酸分別組成其蛋白質和核酸。遺傳物質,除某些病毒外,都是DNA,并且在所有的細胞中都以同樣的生化機制進行復制。分子遺傳學的中心法則和遺傳密碼,除個別例外,在大多數情況下也都是通用的。
物理學的成就證明,一切物質的原子都由為數不多的基本粒子根據相同的規律所組成,說明了物質結構上的高度一致,揭示了物質的本質,從而帶動了整個物理學科的發展。分子生物學則在分子水平上揭示了生命的基本結構和生命活動的根本規律的高度一致,揭示了生命現象的本質。和過去基本粒子的研究帶動物理學的發展一樣,分子生物學的概念和觀點也已經滲入到基礎和應用生物學的每一個分支領域,帶動了整個生物學的發展,使之提高到一個嶄新的水平。
過去生物進化的研究,主要依靠對不同種屬間形態和解剖方面的比較來決定親緣關系。隨著蛋白質和核酸結構測定方法的進展,比較不同種屬的蛋白質或核酸的化學結構,即可根據差異的程度,來斷定它們的親緣關系。由此得出的系統進化樹,與用經典方法得到的是基本符合的。采用分子生物學的方法研究分類與進化有特別的優越性。先,構成生物體的基本生物大分子的結構反映了生命活動中更為本質的方面。其次,根據結構上的差異程度可以對親緣關系給出一個定量的,因而也是更準確的概念。第三,對于形態結構非常簡單的微生物的進化,則只有用這種方法才能得到可靠結果。
高等動物的神經活動是其復雜的生命現象,過去多是在細胞乃至整體水平上研究,近年來深入到分子水平研究的結果充分說明神經活動也同樣是以生物大分子的活動為基礎的。例如,在高等動物學習與記憶的過程中,大腦中RNA和蛋白質的組成發生明顯的變化,并且一些影響生物體合成蛋白質的藥物也顯著地影響學習與記憶的能力。又如,“生物鐘”是一種熟知的生物現象。用雞進行的實驗發現,有一種重要的神經傳遞介質(5-羥色胺)和一種激素(褪黑激素)以及控制它們變化的一種酶,在雞腦中的含量呈24小時的周期性變化。正是這種變化構成了雞的“生物鐘”的物質基礎。
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