格氏糖多孢菌SHMCCD60561=ATCC51265=DSM44324=JCM9687=NBRC15045=NCIMB12823=NRRLB-16506-葱绿拟诺卡氏菌-云芝栓孔菌(变色栓菌)SHMCCD66198
Vaspin不仅在炎症调节中发挥作用,还在葡萄糖代谢和胰岛素敏感性方面具有重要影响。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,其中重组食蟹猴(Cynomolgus)CD7蛋白(His Tag)因其独特的生物学特性而备受关注。CD7是一种重要的免疫细胞表面分子,广泛表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)以及某些造血干细胞上,它在免疫细胞的发育、活化和相互作用中发挥着关键作用。而食蟹猴作为与人类基因相似度极高的非人灵长类动物,其CD7蛋白在结构和功能上与人类CD7蛋白高度相似,这使得重组食蟹猴CD7蛋白(His Tag)成为研究人类免疫系统及相关疾病机制的理想模型。 重组食蟹猴CD7蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD7基因与带有His标签的表达载体结合,然后在宿主细胞中高效表达,并经过一系列纯化步骤得到高纯度的蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了极大的便利。在免疫学研究中,重组食蟹猴CD7蛋白可用于制备特异性抗体,帮助科学家深入探究CD7在免疫细胞发育、活化以及细胞间相互作用中的具体作用机制。
在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。
Bradykinin(缓激肽)是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,广泛存在于哺乳动物体内,参与多种生理和病理过程。Bradykinin (2-9) 是缓激肽的一个关键片段,由其第二个到第九个氨基酸组成,保留了缓激肽的许多重要生物活性。 生理功能 Bradykinin (2-9) 在血管调节和炎症反应中发挥重要作用。它能够引起血管舒张,增加血管通透性,从而导致局部组织的充血和水肿。这种作用在炎症反应中尤为重要,因为它有助于免疫细胞和营养物质到达受损组织。此外,Bradykinin (2-9) 还能刺激神经末梢,引起疼痛感,这也是炎症反应的一个重要特征。 在病理过程中的作用 在病理状态下,Bradykinin (2-9) 的过度激活与多种疾病相关。例如,在过敏反应中,Bradykinin (2-9) 的释放会导致严重的血管扩张和组织水肿,甚至可能引发过敏性休克。在心血管疾病中,Bradykinin (2-9) 的作用机制也受到关注,因为它可以影响血管的张力和心脏的血流动力学。 医学应用 Bradykinin (2-9) 的研究不仅有助于理解炎症和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。
在生理状态下,胰岛素受体的磷酸化和信号传导是维持血糖稳态的关键机制。
Hsp70-derived Octapeptide 是一种源自热休克蛋白70(Hsp70)的八肽片段,因其在细胞应激反应和免疫调节中的重要作用而备受关注。Hsp70是一种高度保守的分子伴侣蛋白,广泛存在于从细菌到人类的各种生物中,参与蛋白质的折叠、运输和降解等多种细胞过程。 Hsp70的功能 Hsp70是一种重要的分子伴侣蛋白,主要功能包括: 蛋白质折叠:Hsp70能够结合新生肽链,帮助其正确折叠,防止错误折叠和聚集。 蛋白质运输:Hsp70参与蛋白质的跨膜运输,例如在内质网和线粒体中。 蛋白质降解:Hsp70能够识别并结合错误折叠的蛋白质,协助其降解,维持细胞内的蛋白质稳态。 细胞应激反应:在细胞受到热应激、氧化应激等环境压力时,Hsp70的表达显著增加,帮助细胞抵抗损伤。 Hsp70-derived Octapeptide的关键作用 Hsp70-derived Octapeptide 是Hsp70蛋白的一个关键片段,通常包含其功能域中的核心序列。
在损伤部位,WISP-1能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。
Recombinant Rhesus IL - 1β(重组恒河猴白细胞介素 - 1β)是一种关键的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着核心作用。IL - 1β 是 IL - 1 家族的重要成员,主要由巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞等免疫细胞产生,参与多种生理和病理过程。 生物学功能 IL - 1β 是一种多效性细胞因子,具有广泛的生物学活性。它能够激活多种免疫细胞,包括巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞,增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IL - 1β 还能够促进炎症因子的释放,如 IL - 6 和 TNF - α,从而放大炎症反应。在炎症模型中,重组恒河猴 IL - 1β 的应用可以显著增强炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化。 炎症与组织修复 IL - 1β 在组织修复过程中也起着重要作用。它能够刺激成纤维细胞和内皮细胞的增殖,促进新生血管的形成和组织的修复。然而,IL - 1β 的过度表达也可能导致组织损伤,如在类风湿性关节炎和炎症性肠病等慢性炎症性疾病中,IL - 1β 的高水平表达与组织破坏密切相关。
重组生物素化人LAIR2蛋白还具有广泛的应用前景。
在癌症研究和治疗领域,HER2(人表皮生长因子受体2)是一个备受关注的分子靶点。Recombinant Human HER2(重组人HER2蛋白)作为一种重要的生物技术产品,为深入探索HER2的功能和开发针对性治疗方案提供了强大的工具。 HER2是一种酪氨酸激酶受体,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。它在多种癌症中异常表达,尤其是乳腺癌、胃癌和卵巢癌等。HER2的过表达与肿瘤的侵袭性、复发率和预后不良密切相关,因此成为癌症治疗的重要靶点。重组人HER2蛋白的制备,使得研究人员能够更深入地研究其结构、功能以及在肿瘤发生发展中的作用机制。 重组人HER2蛋白在药物开发中具有重要应用。通过与HER2特异性抗体结合,重组蛋白可用于筛选和优化新型抗体药物,如曲妥珠单抗(赫赛汀)和帕妥珠单抗等。这些抗体药物通过阻断HER2信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和存活,显著改善了HER2阳性癌症患者的预后。此外,重组HER2蛋白还可用于开发双特异性抗体和抗体偶联药物(ADCs),进一步拓展了HER2靶向治疗的策略。 在基础研究中,重组人HER2蛋白为探索HER2信号通路提供了便利。
MIP - 1α 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。
重组生物素化人CKAP4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CKAP4 Protein, Primary Amine Labeling, His Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞生物学、细胞骨架研究以及信号传导机制的探索中。CKAP4(细胞骨架相关蛋白4),也称为TES-70,是一种微管相关蛋白,参与细胞骨架的稳定性和细胞内信号传导的调节。 CKAP4的功能与作用 CKAP4是一种细胞骨架相关蛋白,主要与微管相互作用,调节微管的动态稳定性。它在细胞分裂、细胞迁移和细胞形态维持中发挥重要作用。此外,CKAP4还参与细胞内信号传导,通过与多种信号分子相互作用,调节细胞的生长、增殖和凋亡。CKAP4在多种细胞类型中表达,尤其是在快速分裂的细胞中,其功能异常可能与某些疾病的发生发展相关。 重组生物素化CKAP4蛋白的优势 重组生物素化人CKAP4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而生物素化则通过共价结合生物素到蛋白的伯胺基团上,使其能够与链霉亲和素(streptavidin)特异性结合。
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