白地霉SHMCCD55316-小孢根霉寡孢变种SHMCCD68145=NRRL514-SHMCCD66151
在免疫防御方面,它有助于增强免疫细胞的活性,抵御病原体的入侵。
Biotinylated Recombinant Human Axl, His-Avi Tag(生物素标记的重组人Axl蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于细胞信号转导、肿瘤生物学以及炎症研究等领域。Axl是一种受体酪氨酸激酶,主要参与细胞存活、增殖、迁移和凋亡抑制等过程。其在多种疾病(如肿瘤、神经退行性疾病和炎症)中的异常表达和激活,使其成为重要的研究靶点。 生物素标记技术为Axl的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Recombinant Human Axl能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对Axl的高灵敏度检测和定位分析。His-Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值,其中组氨酸标签(His Tag)可用于蛋白的纯化和固定,而生物素酰化标签(Avi Tag)则便于生物素的共价连接。 在细胞实验中,Biotinylated Recombinant Human Axl可用于检测Axl在细胞表面的表达水平和分布情况。
这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。
重组人层粘连蛋白 521(Recombinant Human Laminin 521 Protein,Animal-Free)是一种重要的细胞外基质蛋白,广泛应用于细胞培养和再生医学领域。它为细胞提供了一个接近生理环境的生长基质,支持多种细胞类型的良好生长和分化,为细胞生物学研究和临床应用提供了强有力的工具。 层粘连蛋白 521(Laminin 521)是层粘连蛋白家族中的一员,主要存在于基底膜中,对维持细胞的黏附、迁移、增殖和分化具有重要作用。它由α5、β2和γ1三个亚基组成,形成一个具有高稳定性和生物活性的三螺旋结构。Laminin 521 在胚胎发育、组织修复和再生过程中发挥关键作用,是细胞外基质的重要组成部分。 重组人 Laminin 521 Protein(Animal-Free)的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,且完全不含动物源成分。这种无动物源的重组蛋白避免了动物源性成分可能带来的病原体污染和免疫反应风险,确保了细胞培养和再生医学应用的安全性和可靠性。
IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
In-Fusion Cloning Kit 是一种基于同源重组原理的无缝克隆技术,广泛应用于分子生物学研究中。它通过利用In-Fusion酶的特性,能够在DNA片段末端的同源序列之间实现高效、准确的融合,从而将目标片段无缝插入到载体中。 工作原理 In-Fusion技术的核心在于识别DNA片段末端的15个同源碱基。这些同源序列可以通过设计PCR引物来引入。In-Fusion酶从线性DNA链的3'末端切割核苷酸,使两个DNA片段之间形成互补碱基对,通过退火实现片段连接。这种方法无需限制酶切位点,也无需额外的连接步骤,大大简化了克隆流程。 应用与优势 In-Fusion Cloning Kit 可用于单片段或多片段的克隆,克隆效率高达95%以上。它特别适合于需要在载体任意位置插入片段的实验,例如基因编辑、突变导入和基因合成等。此外,该试剂盒还支持多片段克隆,能够在一次反应中将多个片段同时插入到载体中。 市场情况 In-Fusion Cloning Kit 由Takara公司推出,是市场上最受欢迎的无缝克隆试剂盒之一。
在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
重组人类CD38蛋白(hFc Tag)是一种在免疫学和疾病治疗研究中极具价值的工具。CD38是一种多功能的跨膜糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括免疫细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在免疫调节、细胞信号转导以及多种疾病的发生发展中发挥重要作用,因此成为研究和治疗相关疾病的重要靶点。 CD38的功能与作用 CD38在免疫系统中具有多种功能。它通过调节细胞内钙离子水平,影响细胞的活化、增殖和凋亡。此外,CD38还参与细胞间相互作用,调节免疫细胞的黏附和迁移。在病理状态下,CD38的异常表达与多种疾病相关,例如在多发性骨髓瘤、慢性淋巴细胞白血病(CLL)和某些实体瘤中,CD38的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。因此,CD38已成为癌症治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组人类CD38蛋白(hFc Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD38基因克隆到带有hFc标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。hFc标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了蛋白的稳定性和生物活性。
OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。
Mouse EG-VEGF(小鼠内分泌腺源性血管内皮生长因子)是一种独特的血管生成因子,属于VEGF家族。它在调节内分泌腺特异性血管生成和内皮细胞功能方面发挥重要作用。 基本特性与功能 Mouse EG-VEGF的cDNA和预测的氨基酸序列分别与人类EG-VEGF有86%和88%的同源性。与人类EG-VEGF主要在类固醇生成腺体中表达不同,小鼠EG-VEGF的转录本主要在肝脏和肾脏中表达。研究表明,小鼠EG-VEGF在肝细胞和肾小管细胞中表达,并且其受体主要局限于这些部位的内皮细胞。Mouse EG-VEGF能够促进内皮细胞的增殖和存活。 在血管生成中的作用 Mouse EG-VEGF在特定毛细血管床的内皮细胞表型和生长特性调节中发挥作用。与人类EG-VEGF类似,小鼠EG-VEGF在内分泌腺特异性血管生成中扮演关键角色。这种因子的发现为理解内分泌腺血管生成的分子机制提供了新的视角。 研究与应用前景 由于其在内分泌腺血管生成中的关键作用,Mouse EG-VEGF成为研究内分泌相关疾病和开发新疗法的潜在靶点。
在病毒与宿主的相互作用中,病毒蛋白与宿主细胞因子之间的复杂关系一直是研究的热点。
葡萄球菌肠毒素B(Staphylococcal Enterotoxin B, SEB)是一种由金黄色葡萄球菌产生的外毒素,属于超级抗原家族。SEB能够非特异性地激活大量T细胞,导致细胞因子的过度释放,从而引发严重的免疫反应,如食物中毒、中毒性休克综合征等。在SEB的结构中,144-153位氨基酸片段(SEB Domain 144-153)是其功能的关键区域。 SEB的功能与结构 SEB的结构由多个功能域组成,其中144-153位氨基酸片段位于其核心区域,参与了与免疫细胞的相互作用。这一片段富含疏水性氨基酸,能够与T细胞受体(TCR)和主要组织相容性复合体(MHC)II类分子结合。这种结合方式与传统抗原不同,SEB能够绕过抗原呈递细胞的特异性识别,直接激活大量T细胞,释放细胞因子,引发免疫风暴。 SEB Domain (144-153)的研究意义 SEB Domain (144-153)是研究SEB致病机制的关键。通过对这一片段的结构和功能分析,科学家们能够更好地理解SEB如何与免疫细胞相互作用,以及如何引发过度的免疫反应。
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