幻灯二

Gluta固定液(4%,RNasefree)-环圈链霉菌SHMCCD59689-台湾根霉SIIMM62

它不仅在骨骼生长和修复中展现出巨大的潜力,还为未来的再生医学提供了新的方向。

Recombinant Human IGF-2(重组人胰岛素样生长因子2)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子(IGF)家族。IGF-2在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织修复中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 细胞生长与发育 IGF-2通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育过程中对器官形成和组织分化至关重要。IGF-2能够刺激多种细胞类型的增殖,包括成纤维细胞、成骨细胞、神经细胞等,从而促进组织的生长和修复。 代谢调节 IGF-2不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-2还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。 重组蛋白的应用 重组人IGF-2蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。在实验室研究中,重组IGF-2蛋白被用于研究其在细胞增殖、分化和代谢调节中的作用机制。

Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。

Recombinant Mouse IL-10 Protein(重组小鼠白细胞介素-10,简称IL-10)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、抗炎、抗病毒以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-10通过与细胞表面的IL-10受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β和IL-6)的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够增强抗病毒反应,促进调节性T细胞(Tregs)的活性,从而维持免疫平衡。在组织修复过程中,IL-10能够促进细胞的增殖和分化,加速伤口愈合。 研究应用 重组小鼠IL-10蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-10被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-10能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-10被用于探索其在慢性炎症和自身免疫性疾病中的作用机制。

在猪的疾病研究中,IL-2的作用机制和调控途径为开发新型免疫调节药物提供了重要线索。

重组小鼠LIGHT(Recombinant Mouse LIGHT)是一种重要的共刺激分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、细胞间通讯和炎症反应中发挥着关键作用,是免疫学研究中的重要工具。 LIGHT 的结构与功能 LIGHT 是一种单链多肽,分子量约为25kDa。重组小鼠 LIGHT 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与淋巴毒素β受体(LTβR)和死亡受体3(DR3)结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫调节中的作用 LIGHT 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够促进 T 细胞的活化和增殖,增强免疫反应的强度。此外,LIGHT 还能够调节树突状细胞的成熟和功能,促进抗原呈递,从而增强免疫反应的效率。研究表明,LIGHT 在多种免疫相关疾病中表现出显著的调节作用,如自身免疫性疾病和肿瘤免疫。 在炎症反应中的作用 LIGHT 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。

它是一种含有28个氨基酸的肽,通过其独特的酰化修饰(Ser3上的辛酰基)发挥生物活性。

重组人ENA-78(Recombinant Human ENA-78, 5-78 aa)是一种重要的CXC趋化因子,主要在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。ENA-78(也称CXCL5)通过吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,促进炎症反应的进展。通过重组技术生产的ENA-78片段(5-78 aa)保留了其核心生物活性,为研究炎症机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 ENA-78是一种强效的中性粒细胞趋化因子,通过与CXCR2受体结合,吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。它在多种炎症性疾病中表达增加,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺病(COPD)。ENA-78的高表达与炎症部位的中性粒细胞浸润密切相关,加剧了炎症反应和组织损伤。 二、在免疫调节中的作用 ENA-78不仅在炎症反应中起作用,还在免疫调节中发挥重要作用。它能够促进中性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,进一步增强炎症反应。此外,ENA-78还能够调节内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,维持炎症微环境的稳定。

它不仅简化了实验流程,更提升了实验结果的质量,是分子生物学实验室不可或缺的精准检测利器。

pA-Tn5转座酶是一种新型融合酶,由高活性的Tn5转座酶与Protein A融合而成。它兼具Tn5转座酶的高效DNA切割能力和Protein A的抗体结合能力,广泛应用于CUT&Tag(Cleavage Under Targets and Tagmentation)技术,用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。 工作原理 pA-Tn5转座酶通过Protein A与特异性抗体结合,被引导至目标蛋白所在的染色质区域。在该区域,Tn5转座酶能够高效切割DNA,并在切割位点插入测序接头。随后,通过PCR扩增,生成可用于高通量测序的文库。 应用场景 CUT&Tag技术:用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用,如转录因子结合位点、组蛋白修饰分布等。与传统的ChIP-Seq相比,CUT&Tag具有更高的信噪比、更好的可重复性、更短的实验周期(1天完成从细胞到文库构建),且所需细胞量更少。 高通量测序文库构建:pA-Tn5转座酶能够快速片段化DNA,并直接连接测序接头,简化了文库构建的步骤。 单细胞测序:可用于单细胞基因组学研究,通过切割和标记单细胞中的DNA,实现高通量测序。

它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。

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。

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