单胺氧化酶染色液(NBT法)-产丙酸丙酸杆菌SHMCCD51930=ATCC4965=CGMCC1.2481=NCIMB5958-短小芽孢杆菌SHMCCD50804
精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。
重组人TL-1A(Recombinant Human TL-1A)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TL-1A在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和T细胞等。它通过与死亡受体3(DR3)结合,激活下游信号通路,调节免疫反应和炎症过程。 生物学功能 免疫调节:TL-1A通过与DR3结合,激活NF-κB、MAPK和PI3K等信号通路,促进炎症反应。它还能调节T细胞亚群(如Th1、Th17和Th9)的活性,同时激活调节性T细胞(Tregs),维持免疫稳态。 炎症反应:TL-1A在多种炎症性疾病中异常表达,包括炎症性肠病(IBD)、类风湿性关节炎(RA)和银屑病等。它通过促进炎症细胞的招募和激活,加剧炎症反应。 纤维化:TL-1A在肠道纤维化中发挥重要作用,通过DR3信号通路促进成纤维细胞的增殖和胶原蛋白的合成,加剧纤维化过程。 细胞凋亡:在某些细胞类型中,TL-1A与DR3结合后可激活caspase通路,诱导细胞凋亡。 临床应用 炎症性肠病(IBD):TL-1A在IBD患者中的表达水平显著升高,阻断TL-1A/DR3通路可减少炎症反应。
它能够促进自然杀伤细胞(NK细胞)的成熟和活化,增强其细胞毒性功能。
干细胞因子(SCF,小鼠)是一种重要的细胞生长因子,在小鼠的干细胞增殖、分化和存活过程中发挥着关键作用。它在生物医学研究中具有重要应用,尤其是在干细胞生物学和血液学领域。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在小鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 疾病研究与应用 SCF 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些血液疾病中,SCF 的水平变化可能导致造血功能异常,影响血液细胞的生成。此外,SCF 在某些癌症中的作用也引起了研究者的关注。
重组生物素化人CD24蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和hFc标签。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus Siglec-15(生物素标记的食蟹猴Siglec-15蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、肿瘤免疫微环境以及相关疾病机制提供了重要的工具。Siglec-15是一种免疫调节分子,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节免疫细胞的激活、细胞间信号传导以及免疫耐受。 Siglec-15通过与细胞表面的唾液酸化糖链结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化状态。在肿瘤微环境中,Siglec-15的高表达与免疫抑制密切相关。肿瘤细胞通过高表达Siglec-15,与免疫细胞表面的唾液酸化糖链结合,抑制免疫细胞的激活和功能,从而促进肿瘤的免疫逃逸。因此,Siglec-15被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为Siglec-15的研究提供了强大的支持。
在临床应用方面,重组人FOLR2蛋白的His标签设计为诊断和治疗提供了新的思路。
CTP(胞苷三磷酸)是一种重要的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM CTP溶液(无核酸酶)是一种高纯度、无污染的试剂,适用于多种实验需求。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,经过HPLC验证。 无核酸酶污染:经测试不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,确保RNA和DNA的完整性。 稳定性高:在pH 7.3-7.5的条件下,CTP溶液极为稳定,可在-20℃保存长达2年。 用途广泛:适用于体外转录、RNA合成与扩增、siRNA合成等。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 siRNA合成:用于合成小干扰RNA,用于基因沉默。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低CTP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。 100 mM CTP溶液(无核酸酶)凭借其高纯度、无污染和稳定性,已成为分子生物学实验中的重要试剂,特别适合需要高纯度和高效率的实验。
Neuropoietin 在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在神经系统发育中。
在生物医学研究中,白细胞介素-23(IL-23)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人IL-23α&小鼠IL-12β蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-23的功能和作用机制提供了新的视角和方法,特别是在跨物种研究中具有重要意义。 IL-23及其亚基:关键的免疫调节因子 IL-23是一种异二聚体细胞因子,由IL-23α(p19)和IL-12β(p40)两个亚基组成。IL-23通过与IL-23受体结合,激活多种免疫细胞,特别是Th17细胞,从而促进炎症因子的产生和细胞的趋化。IL-23在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-23的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-23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。
由于其能够调节免疫反应,它被认为可能在治疗某些免疫相关疾病中具有潜在价值。
重组人MANF(Recombinant Human MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的分泌性蛋白,在细胞应激反应和神经保护中发挥着关键作用。它在多种神经系统疾病和细胞应激状态下表现出显著的保护功能,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 MANF最初被发现是一种在中脑星形胶质细胞中表达的神经营养因子,但随后的研究表明,它在多种组织和细胞类型中都有表达,并在细胞应激反应中发挥重要作用。MANF能够保护细胞免受内质网应激和氧化应激的损伤,通过调节内质网应激反应中的关键信号通路,维持细胞的稳态和存活。在神经系统中,MANF对神经元的存活和功能维持具有重要作用,尤其是在帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,其表达水平的变化与疾病的进展密切相关。 重组人MANF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MANF蛋白可用于深入研究其在细胞应激反应和神经保护中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索MANF对细胞的保护作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
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