幻灯二

分枝葡萄座腔菌SHMCCD62172-SHMCCD62531-肉桂紫青霉SHMCCD66961=CBS600.73=NBRC9704

重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。

Leuprolide Acetate(亮丙瑞林醋酸酯)是一种合成的促性腺激素释放激素(GnRH)激动剂,广泛用于治疗多种与性激素相关的疾病。其通过模拟内源性GnRH的作用,调节垂体前叶的促性腺激素(如促卵泡生成素FSH和促黄体生成素LH)的分泌,从而影响性激素的水平。 Leuprolide Acetate的作用机制 Leuprolide Acetate通过与垂体前叶细胞表面的GnRH受体结合,激活G蛋白偶联信号通路,促使垂体前叶细胞合成和释放促性腺激素。然而,长期使用Leuprolide Acetate会导致垂体前叶细胞的脱敏,从而减少促性腺激素的分泌,进而降低性激素(如雌激素和睾酮)的水平。这种机制使其在治疗多种与性激素相关的疾病中发挥重要作用。 临床应用 Leuprolide Acetate在临床上有多种应用,包括: 前列腺癌:通过降低睾酮水平,抑制前列腺癌细胞的生长。 子宫内膜异位症:通过降低雌激素水平,减轻子宫内膜异位症的症状。 子宫肌瘤:通过降低雌激素水平,缩小子宫肌瘤的体积。 青春期早熟:通过调节性激素水平,延缓青春期的进展。

受体二聚化后,细胞内死亡结构域相互作用,招募 FADD(Fas 关联死亡结构域蛋白)。

在现代分子生物学领域,Taq DNA 聚合酶无疑是最具标志性的工具之一。这种酶以其卓越的耐热性和高效的扩增能力,成为聚合酶链式反应(PCR)技术的核心,彻底改变了生物医学研究和诊断的面貌。 Taq DNA 聚合酶的发现与特性 Taq DNA 聚合酶最初是从一种耐热细菌 Thermus aquaticus 中分离出来的。这种细菌生活在接近沸点的温泉中,因此其酶在高温下仍能保持活性。Taq DNA 聚合酶的耐热性使其能够在 PCR 的高温变性步骤中存活下来,而无需在每个循环中重新添加酶。这一特性极大地简化了 PCR 的操作流程,提高了反应效率。 Taq DNA 聚合酶的主要功能是催化 DNA 的合成。它能够以单链 DNA 为模板,在引物的引导下,将脱氧核苷酸逐个添加到新链上,从而实现 DNA 的扩增。其高效的扩增能力使得即使是极其微量的 DNA 模板,也能在短时间内被扩增到可检测的水平。 在 PCR 技术中的关键作用 Taq DNA 聚合酶是 PCR 技术的核心。PCR 是一种体外扩增 DNA 的技术,广泛应用于基因克隆、基因表达分析、遗传病诊断、法医学鉴定等领域。

重组人 IL - 11 是通过基因工程技术,利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO 细胞)表达系统生产的。

在细胞生物学和组织工程研究领域,Recombinant Canine PDGFRβ(重组犬类血小板衍生生长因子受体β,PDGFRβ)正成为探索细胞增殖和组织修复机制的重要工具。 PDGFRβ是血小板衍生生长因子(PDGF)的受体之一,属于酪氨酸激酶受体家族。PDGFRβ通过与PDGF结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、迁移和分化。它在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞,对组织的发育、修复和再生发挥关键作用。此外,PDGFRβ在多种疾病(如心血管疾病、糖尿病和某些癌症)中也扮演重要角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为PDGFRβ蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类PDGFRβ蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞增殖和组织修复等。 利用重组犬类PDGFRβ蛋白,研究人员可以深入探究PDGFRβ在细胞增殖和组织修复中的作用机制。例如,通过与荧光标记的PDGF结合,可以在活细胞成像中实时观察PDGFRβ的动态分布和变化。

而基于 ECSCR 蛋白的药物开发则有望为促进血管新生和改善组织缺血提供新的治疗策略。

Galanin 是一种由 29 或 30 个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统和外周神经系统中。它在调节神经活动、内分泌功能、心血管系统和免疫反应中发挥着重要作用。在人类中,Galanin 的研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。 神经调节作用 Galanin 在神经系统中具有多种调节功能。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,Galanin 被发现能够调节神经元的电活动,影响疼痛感知和情绪调节。此外,Galanin 还参与调节睡眠和觉醒过程,通过作用于特定的神经回路,影响睡眠质量。 内分泌与心血管调节 Galanin 在内分泌系统中也发挥着重要作用。它能够调节多种激素的分泌,如生长激素、促肾上腺皮质激素和胰岛素。在心血管系统中,Galanin 能够引起血管舒张,降低血压,通过作用于血管平滑肌细胞上的受体,促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。 免疫调节作用 近年来,Galanin 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。

随着对EGFR功能的进一步研究,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望在疾病治疗中发挥重要作用。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus(重组食蟹猴蛋白)已成为不可或缺的工具。食蟹猴(Cynomolgus monkey)作为一种非人灵长类动物,与人类在生理和病理机制上具有高度相似性,这使得其在药物研发、疾病模型构建和免疫学研究中具有重要价值。重组技术的发展进一步拓展了食蟹猴蛋白的应用范围,为科学家们提供了更精准、更高效的实验材料。 重组食蟹猴蛋白的制备通常基于基因工程技术,通过将目标基因插入表达载体,并在适当的宿主细胞中进行表达,从而获得高纯度的重组蛋白。这些蛋白可以是细胞因子、受体、抗体等,广泛应用于细胞信号传导、免疫反应、肿瘤生物学等多个研究领域。 在药物研发中,重组食蟹猴蛋白可用于评估药物的疗效和安全性。由于食蟹猴的生理系统与人类相似,这些蛋白能够提供更接近人体反应的实验数据,帮助研究人员更好地预测药物在人体内的作用机制和潜在副作用。例如,重组食蟹猴细胞因子可用于研究免疫调节药物的效果,而重组受体蛋白则可用于筛选和优化药物靶点。 在疾病模型构建方面,重组食蟹猴蛋白能够模拟人类疾病的发生和发展过程。

DNA Marker VII用于验证质粒酶切后的片段大小,确保酶切反应的完整性,快速估算DNA片段

CD47(整合素相关蛋白)是一种广泛表达于细胞表面的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫反应、细胞黏附和信号传导中发挥关键作用。重组生物素化人CD47蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD47主要通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种机制对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,CD47还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。在生理过程中,CD47的表达对于细胞的存活和组织修复也发挥重要作用。 在病理状态下,CD47的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα结合抑制巨噬细胞的吞噬作用,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,CD47的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人CD47蛋白通过基因工程技术制备,表达系统为HEK293细胞,带有His-Avi标签,便于纯化和生物素修饰。

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