幻灯二

近平滑假丝酵母SHMCCD53974-解脂水杆菌SHMCCD70628=JCM30876-米曲霉SHMCCD65503F32

此外,它还可能对阿尔茨海默病等神经退行性疾病具有潜在的治疗作用。

Recombinant Mouse IL-12 Protein(重组小鼠白细胞介素-12,简称IL-12)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-12通过与细胞表面的IL-12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,能够促进T细胞和NK细胞的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-12还能够诱导T细胞向Th1型细胞分化,促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,从而增强细胞介导的免疫反应。在炎症反应中,IL-12能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-12蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和肿瘤学等领域的研究。在细胞实验中,IL-12被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。

在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。

Hexarelin是一种合成的六肽,因其能够强效刺激生长激素(GH)的释放而受到广泛关注。它通过激活生长激素分泌素受体(GHSR),调节多种生理过程,包括生长、代谢和心血管功能。Hexarelin在医学研究和临床应用中具有重要的潜力。 Hexarelin的结构与功能 Hexarelin的氨基酸序列通常为:His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH₂。这种六肽结构使其能够特异性结合并激活生长激素分泌素受体(GHSR)。GHSR主要存在于垂体前叶和下丘脑,调节生长激素的合成和释放。Hexarelin通过激活GHSR,增加细胞内cAMP水平,从而促进生长激素的释放。 生理作用 Hexarelin的主要生理作用包括: 促进生长激素释放:Hexarelin能够显著增加生长激素的释放,从而促进生长和发育。这一特性使其在治疗生长激素缺乏症方面具有潜在应用。 调节代谢:Hexarelin能够调节脂肪代谢,增加脂肪分解,减少脂肪积累,从而有助于体重管理和肥胖治疗。 心血管保护:Hexarelin能够改善心血管功能,增加心肌收缩力,降低血压,从而对心血管系统具有保护作用。

为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。

γ-1-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), amide 是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。这种激素在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面发挥着重要作用。γ-1-MSH 是从促肾上腺皮质激素(ACTH)前体蛋白中衍生出来的,其C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性和生物活性。 生理功能 γ-1-MSH 通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。这些受体广泛分布于中枢神经系统和外周组织中,包括皮肤、免疫细胞和脂肪组织。在皮肤中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R),促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。 在中枢神经系统中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体4(MC4R),调节食欲和能量平衡。研究表明,γ-1-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。此外,γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。

Recombinant Canine MCP - 2在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。

在细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Biotinylated Human uPAR(重组生物素化人尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)正成为探索细胞迁移、侵袭以及肿瘤转移的重要工具。 uPAR(尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括白细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。它通过与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,激活纤溶酶原生成纤溶酶,从而降解细胞外基质,促进细胞迁移和侵袭。在肿瘤学中,uPAR的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为uPAR的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人uPAR可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对uPAR的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。 利用重组生物素化人uPAR,研究人员可以深入探究uPAR在细胞迁移和侵袭中的具体作用机制。

GPC3通过与多种生长因子和细胞外基质成分相互作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。

重组FITC标记的人类间皮素(Recombinant FITC-Labeled Human MSLN)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。然而,MSLN在多种癌症中的异常高表达使其成为肿瘤标志物和治疗靶点。 MSLN与癌症 MSLN在多种癌症中异常高表达,包括胰腺癌、卵巢癌、肺癌和间皮瘤等。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。MSLN通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和增殖。此外,MSLN还可能通过激活下游信号通路,抑制细胞凋亡,从而推动肿瘤的进展。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类MSLN蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将MSLN基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的MSLN蛋白不仅保留了天然MSLN的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。

在生物医学研究中,重组大鼠 SDF - 1α 广泛应用于细胞生物学、组织工程和再生医学等领域。

重组人BCA-1(Recombinant Human BCA-1,也称CXCL13或BLC)是一种重要的CXC趋化因子,主要在次级淋巴器官(如脾脏、淋巴结和派尔集合淋巴结)中高表达。BCA-1通过其受体BLR1(也称CXCR5)发挥作用,特异性地吸引B淋巴细胞向淋巴滤泡迁移,对B细胞的归巢和定位起关键作用。 在免疫系统中,BCA-1的功能不仅限于B细胞的趋化。它还在免疫反应的调节中扮演重要角色。例如,在慢性淋巴细胞白血病(CCL)的发展中,BCA-1的作用不容忽视。此外,BCA-1在生发中心的活动以及针对HIV的广泛中和抗体的生成中也发挥着重要作用。 重组人BCA-1蛋白通常由大肠杆菌(E. coli)表达,是一种非糖基化的多肽链,包含87个氨基酸,分子量约为10.3 kDa。其生物活性通过趋化人B细胞的能力来确定,有效浓度范围为1.0-10.0 ng/ml。这种蛋白的纯度通常很高,内毒素水平低,适合用于科研和潜在的临床应用。 在研究应用方面,Recombinant Human BCA-1可用于细胞迁移实验,以研究B细胞的趋化反应。

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