幻灯二

狭旋毛壳-大肠埃希氏菌SHMCCD52366-小孢根霉华变种SHMCCD68217

这些化合物能够有效抑制前列腺癌细胞的生长和扩散,为前列腺癌的治疗提供新的策略。

重组人干扰素诱导T细胞趋化因子(Recombinant Human I - TAC,也称为CXCL11)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种疾病的发生和发展中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 I - TAC 主要由巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,其表达受干扰素 - γ(IFN - γ)的诱导。I - TAC 在免疫系统中具有多方面的调节功能,尤其是在调节炎症反应和免疫细胞的迁移方面表现出显著的活性。它能够吸引T细胞、自然杀伤(NK)细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。此外,I - TAC 还在调节免疫细胞的活化和功能方面发挥重要作用,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 I - TAC 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 I - TAC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。

它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。

在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在代谢和疾病中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有hFc Tag。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。

Human LAG-1(淋巴细胞激活基因1蛋白,也称CCL4L1)是一种重要的细胞因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,具有吸引单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞等免疫细胞的能力。 基本特性与功能 Human LAG-1是一种7.7 kDa的蛋白质,包含69个氨基酸残基。它通过CCR5受体发挥作用,与MIP-1β(巨噬细胞炎症蛋白1β)非常相似,只是在成熟蛋白的第22位和第47位氨基酸上存在两个氨基酸替换。LAG-1能够趋化单核细胞,并表现出抑制HIV的活性。 在免疫与炎症中的作用 LAG-1在多种免疫细胞中表达,包括T细胞和巨噬细胞,参与调节免疫反应。它在炎症部位的聚集有助于增强免疫细胞的活性,从而对抗病原体。此外,LAG-1在某些癌症中可能影响肿瘤微环境,调节免疫细胞的功能。 研究与应用前景 由于其在免疫调节中的重要性,Human LAG-1成为研究免疫相关疾病和开发新疗法的潜在靶点。例如,在自身免疫性疾病和癌症治疗中,调节LAG-1的活性可能有助于控制免疫反应。此外,LAG-1在HIV感染中的作用也使其成为研究抗HIV策略的焦点。

DNAMarkerIplus在4℃条件下可稳定保存3个月-20℃下可长期保存这种稳定性确保可靠性

BDC2.5 Mimotope 1040-31 是一种强激动肽(mimotope),专门用于激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。其氨基酸序列为YVRPLWVRME,分子量约为1348.6 Da。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-31 的作用机制 BDC2.5 Mimotope 1040-31 通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。在T1D中,自身反应性T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,导致胰岛素分泌不足。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-31 在研究中的应用 BDC2.5 Mimotope 1040-31 广泛应用于1型糖尿病的研究,特别是在TCR转基因模型(BDC2.5)中。它有助于研究抗原呈递机制,以及自身反应性T细胞如何识别和攻击胰岛β细胞。

这些特性使SHU 9119成为研究肥胖、糖尿病和代谢综合征等代谢性疾病的重要工具。

重组人肿瘤坏死因子α(Recombinant Human TNF-α Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-α在免疫反应、炎症过程和细胞凋亡中发挥关键作用。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 炎症反应:TNF-α是炎症反应的主要介质之一,能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进炎症因子的释放,加剧炎症反应。 免疫调节:TNF-α在免疫系统中发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它能够促进T细胞和B细胞的活化,增强免疫监视功能。 细胞凋亡:TNF-α通过与TNF受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在应用价值。 组织修复:TNF-α在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 炎症性疾病:TNF-α在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。

EDTA成分可有效螯合电泳缓冲液中的二价金属离子,防止RNA在电泳过程中被降解,从而确保RNA的完整

重组生物素化人ENPP1蛋白(Recombinant Biotinylated Human ENPP1 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于代谢生物学、心血管疾病和骨骼代谢研究中。ENPP1(胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶1)是一种分泌性酶,参与多种生物化学反应,对细胞信号传导、代谢调节和矿物化过程具有重要影响。 ENPP1的功能与作用 ENPP1是一种胞外酶,主要通过水解核苷酸(如ATP)生成腺苷和焦磷酸盐(PPi),在细胞外信号传导和代谢调节中发挥关键作用。它在多种生理过程中具有重要功能,包括调节细胞外ATP水平、影响细胞间的信号传递以及调节细胞外钙化过程。ENPP1在骨骼代谢中尤为重要,通过生成焦磷酸盐抑制羟基磷灰石的形成,从而调节骨矿化。此外,ENPP1在心血管系统中也发挥重要作用,其异常表达与动脉粥样硬化、高血压和胰岛素抵抗等疾病相关。 重组生物素化ENPP1蛋白的优势 重组生物素化人ENPP1蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

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