["Fibril associated collagens with interrupted triple helices"][“具有中断三重螺旋的纤维相关胶原蛋白”]real time PCR 引物套装panel/gene_group_id:2248
分类:引物组合套餐
品牌:BioTNT
货号:QHPGG2248
原价:¥860
现价:¥660.00 节省:¥200
特异性种属:human(人)
类型:引物套餐panel
规格:10个基因
说明:套餐为preci 引物的标准形式进行组合,也可以分货号进行购买。详细参数biotnt官网引物信息。
产地:biotnt
产品参数
human(人) COL20A1 (基因ID:57642) qPCR引物对 (全名:collagen type XX alpha 1 chain;别名:)
human(人) COL14A1 (基因ID:7373) qPCR引物对 (全名:collagen type XIV alpha 1 chain;别名:UND)(tnt6414a)
human(人) COL12A1 (基因ID:1303) qPCR引物对 (全名:collagen type XII alpha 1 chain;别名:UCMD2,BTHLM2,EDSMYP,COL12A1L,BA209D8.1,DJ234P15.1)(tnt6419b)
human(人) COL9A3 (基因ID:1299) qPCR引物对 (全名:collagen type IX alpha 3 chain;别名:IDD,MED,EDM3,STL6,DJ885L7.4.1)
human(人) COL9A2 (基因ID:1298) qPCR引物对 (全名:collagen type IX alpha 2 chain;别名:MED,EDM2,STL5,DJ39G22.4)(tnt9261a)
human(人) COL9A1 (基因ID:1297) qPCR引物对 (全名:collagen type IX alpha 1 chain;别名:MED,EDM6,STL4,DJ149L1.1.2)
human(人) COL22A1 (基因ID:169044) qPCR引物对 (全名:collagen type XXII alpha 1 chain;别名:)
human(人) COL21A1 (基因ID:81578) qPCR引物对 (全名:collagen type XXI alpha 1 chain;别名:FP633,COLA1L)
human(人) COL19A1 (基因ID:1310) qPCR引物对 (全名:collagen type XIX alpha 1 chain;别名:COL9A1L,D6S228E)
human(人) COL16A1 (基因ID:1307) qPCR引物对 (全名:collagen type XVI alpha 1 chain;别名:447AA,FP1572)(tnt6421b)
“具有中断三重螺旋的纤维相关胶原蛋白”(Fibril associated collagens with interrupted triple helices,简称FACITs)是一类具有特殊结构特征的胶原蛋白。这类胶原蛋白的特点在于其三重螺旋结构中存在中断,这些中断区域可能包含其他非胶原蛋白序列或特定的功能域。FACITs在生物体内发挥着重要的生物学功能,包括参与细胞外基质的构建、调节细胞行为以及参与组织修复和再生等过程。
关于“具有中断三重螺旋的纤维相关胶原蛋白”的基因群,以下是一些关键信息:
一、基因群概述
FACITs基因群是指编码具有中断三重螺旋结构的纤维相关胶原蛋白的基因集合。这些基因在生物体的基因组中占据特定的位置,并通过转录和翻译等过程产生相应的蛋白质。由于FACITs的结构和功能多样性,其基因群也相应地具有复杂性和多样性。
二、基因群特点
结构多样性:FACITs的三重螺旋结构中存在中断,这些中断区域可能包含不同的氨基酸序列和功能域,导致FACITs在结构和功能上具有多样性。
功能特异性:不同的FACITs可能具有不同的生物学功能,如参与特定的细胞外基质构建、调节特定的细胞行为或参与特定的组织修复和再生过程。
表达调控:FACITs基因的表达受到多种调控机制的影响,包括转录因子、表观遗传修饰等。这些调控机制共同作用于基因群中的不同基因,以确保FACITs在时间和空间上的精确表达。
三、基因群功能
FACITs在生物体内发挥着多种重要的生物学功能,包括但不限于:
细胞外基质构建:FACITs是细胞外基质的重要组成部分,它们通过与其他基质蛋白和细胞表面受体的相互作用,参与细胞外基质的构建和重塑。
细胞行为调节:FACITs可以影响细胞的粘附、迁移、增殖和分化等行为,从而调节细胞的功能和命运。
组织修复和再生:在组织受损或疾病状态下,FACITs可以参与组织的修复和再生过程,促进组织的恢复和功能的恢复。
四、研究现状与展望
近年来,随着分子生物学和生物技术的发展,对FACITs的研究逐渐深入。科学家们通过高通量测序、基因编辑等先进技术手段,揭示了FACITs在生物体内的具体作用机制和功能特点。同时,研究还发现FACITs与多种疾病的发生和发展密切相关,如肿瘤、纤维化等。因此,对FACITs的深入研究不仅有助于揭示生物体的奥秘,还为相关疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。
未来,随着研究的不断深入和技术的不断进步,我们有望对FACITs基因群有更加全面和深入的认识。这将为我们更好地理解生物体的结构和功能、揭示疾病的发生和发展机制以及开发新的治疗方法和药物提供有力的支持。