幻灯二

LB培养基粉剂-云芝栓孔菌(变色栓菌)SHMCCD61703-柴油食烷菌

C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标

重组人白细胞介素-23α和小鼠白细胞介素-12β(Recombinant Human IL-23 alpha & Mouse IL-12 beta Protein, His-Avi Tag)是一种独特的融合蛋白,结合了人IL-23α和小鼠IL-12β亚基。这种融合蛋白带有His-Avi双标签,便于纯化和检测,为跨物种研究免疫调节和炎症反应提供了有力工具。 IL-23和IL-12是两种重要的异二聚体细胞因子,分别由IL-23α/IL-23β和IL-12α/IL-12β亚基组成。它们在免疫系统中发挥着关键作用,通过激活不同的T细胞亚群(如Th17和Th1)来调节免疫反应。IL-23主要通过激活Th17细胞,促进炎症因子(如IL-17)的分泌,增强炎症反应;而IL-12则主要通过激活Th1细胞,促进干扰素-γ(IFN-γ)的分泌,增强细胞介导的免疫反应。这两种细胞因子在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出显著的病理作用。 重组人IL-23α与小鼠IL-12β蛋白(His-Avi Tag)的制备为研究其功能提供了独特的优势。

PACAP (1-38) 在不同物种中的功能研究揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。

在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

FGF-4在骨组织修复中也发挥重要作用,能够促进骨细胞的生成和骨组织的重塑。

Pep-1 (uncapped) 是一种广泛研究的细胞穿膜肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其高效进入细胞的能力而备受关注。这种多肽最初是从 HIV-1 反式激活因子(Tat)中获得启发而设计的,具有独特的氨基酸序列,能够携带生物分子(如蛋白质、核酸、药物等)穿过细胞膜,进入细胞内部。Pep-1 (uncapped) 的“uncapped”形式指的是其 N 端和 C 端未经过修饰,保留了原始的化学结构。 作用机制 Pep-1 (uncapped) 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明其主要通过与细胞膜的相互作用实现跨膜运输。其序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进多肽与细胞膜的结合。随后,Pep-1 可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞内部。 研究与应用 Pep-1 (uncapped) 在生物医学研究中具有广泛的应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗多种疾病,包括癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病。

与普通的核糖核酸酶H相比,它具有显著的耐高温特性,能够在高温环境下保持稳定的活性。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD200通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD200在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。

ULBP-1在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。

β-Amyloid (1-42) 是一种由 42 个氨基酸组成的多肽,是阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)病理特征中的关键成分。它主要由淀粉样前体蛋白(Amyloid Precursor Protein, APP)经过一系列酶切过程产生,其中 β-分泌酶和 γ-分泌酶的切割作用是关键步骤。β-Amyloid (1-42) 的异常积累和沉积形成淀粉样斑块,是阿尔茨海默病的主要病理标志之一。 病理机制 在阿尔茨海默病患者的大脑中,β-Amyloid (1-42) 的积累导致神经元周围的淀粉样斑块形成。这些斑块不仅直接损害神经元,还引发一系列炎症反应和氧化应激,进一步加剧神经元的损伤和死亡。此外,β-Amyloid (1-42) 的聚集还可能干扰神经元之间的正常信号传递,导致认知功能下降和记忆障碍。 研究进展 近年来,对 β-Amyloid (1-42) 的研究取得了显著进展。科学家们通过多种技术手段,包括基因编辑、细胞培养和动物模型,深入研究了 β-Amyloid (1-42) 的生成、聚集和清除机制。

Tuftsin 是一种由4个氨基酸组成的多肽,其序列是Thr-Lys-Pro-Met。

LILRA4(白细胞免疫球蛋白样受体亚家族A成员4),也被称为ILT7或CD85g,是一种重要的免疫调节受体,主要表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面。它通过识别病毒核酸复合物,在抗病毒免疫中发挥关键作用,调控I型干扰素的分泌,从而维持免疫平衡。此外,LILRA4在调节肿瘤微环境中的免疫反应方面也具有重要作用。 Biotinylated Human LILRA4 Protein(生物素标记的人LILRA4蛋白)是一种重组蛋白,通过HEK293细胞表达,C端带有His和Avi标签。这种生物素标记的蛋白具有高纯度(>95%)和低内毒素水平(<1 EU/μg),适用于多种实验应用。其生物素标记特性使其能够与链霉亲和素(streptavidin)高度特异性结合,这种结合极为稳定,可用于高灵敏度的检测和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human LILRA4可用于研究其在免疫细胞中的表达水平、受体结合特性以及对细胞功能的调节作用。例如,通过与链霉亲和素偶联的荧光探针结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜快速检测LILRA4的表达,并分析其在不同细胞亚群中的分布。

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