石垣岛交替红色杆菌SHMCCD70778=ATCCBAA-2084-甲酚红指示剂(0.2-1.8,7.2-8.8)-新疆黄杆菌SHMCCD73764
在马类疾病模型的研究中,Recombinant Equine IL - 1RA具有重要的应用价值。
重组人4 - 1BB受体(Recombinant Human 4 - 1BB Receptor)在免疫学和肿瘤免疫治疗研究中具有重要的地位。4 - 1BB(CD137)是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞表面,通过与其配体4 - 1BBL结合,能够提供强大的免疫激活信号,增强T细胞的增殖、存活和细胞毒性功能。Recombinant Human 4 - 1BB Receptor为深入研究4 - 1BB信号通路及其在疾病治疗中的应用提供了有力工具。 一、在免疫激活中的作用 4 - 1BB信号通路在免疫激活中起着关键作用。当T细胞被抗原激活后,4 - 1BB的表达增加,通过与4 - 1BBL结合,进一步增强T细胞的活化和增殖。Recombinant Human 4 - 1BB Receptor可以用于研究4 - 1BB与其配体的相互作用机制,揭示信号传导的分子基础。此外,它还可以用于开发基于4 - 1BB信号通路的免疫激活剂,增强机体的免疫反应,对抗感染和肿瘤。 二、在肿瘤免疫治疗中的应用 在肿瘤免疫治疗领域,4 - 1BB是一个重要的靶点。
该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。
Recombinant Flagellin, His(重组鞭毛蛋白,带有组氨酸标签)是一种重要的免疫激活蛋白,广泛应用于免疫学研究和疫苗开发。鞭毛蛋白是细菌鞭毛的主要成分,能够被宿主的免疫系统识别,激活先天免疫反应。 基本特性与功能 鞭毛蛋白是一种保守的细菌蛋白,其结构在多种细菌中高度相似。重组鞭毛蛋白通过基因工程技术在大肠杆菌中表达,并带有组氨酸(His)标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然鞭毛蛋白相似的生物活性,能够激活宿主的先天免疫系统。 免疫激活作用 鞭毛蛋白是模式识别受体(PRRs)的重要配体,能够被宿主细胞表面的Toll样受体5(TLR5)识别。TLR5的激活能够引发一系列免疫反应,包括细胞因子的分泌、炎症反应的启动以及适应性免疫反应的激活。因此,鞭毛蛋白在免疫学研究中被广泛用作免疫激活剂。 在疫苗开发中的应用 由于其强大的免疫激活能力,重组鞭毛蛋白被广泛应用于疫苗开发。它可以作为佐剂,增强疫苗的免疫原性,提高疫苗的保护效果。此外,鞭毛蛋白还可以与病原体特异性抗原融合,形成融合蛋白,进一步提高疫苗的免疫效果。
它不仅提高了实验的准确性和可靠性,还为科研人员提供了便捷的操作体验。
微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)是一种来源于金黄色葡萄球菌的核酸内切酶,具有广泛的生物技术应用价值。它能够在pH 7-10和Ca²⁺存在的条件下,降解单链、双链、线状和环状等多种形式的DNA和RNA,产生3'磷酸末端的单核苷酸和寡核苷酸。 在染色质免疫沉淀实验(ChIP)中,MNase被广泛用于染色质片段化。它能够特异性地消化核小体间连接区域的裸露DNA,而核小体核心颗粒中的DNA因受组蛋白保护而抵抗酶解,从而完整保留与目标蛋白结合的DNA片段。这种方法比传统的超声波片段化更具特异性,且温和,能显著提升实验分辨率。此外,MNase在核小体定位研究中也发挥重要作用,通过MNase-seq技术,研究人员可以绘制多种生物的核小体图谱,揭示核小体组织的特点及其在基因表达调控中的作用。 MNase还被用于降解蛋白制剂中的核酸,以减少核酸污染。在基因组测序领域,MNase能够快速切割DNA,生成适合测序的片段,提高测序效率。此外,MNase在抗菌领域也有应用,例如通过设计特定的寡核苷酸序列,利用MNase的酶解特性,实现抗生素在感染部位的响应性释放。
如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。
M2e(Matrix 2 extracellular domain) 是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,因其在流感病毒免疫反应中的重要作用而备受关注。M2e是流感病毒M2蛋白的一部分,具有高度保守性,是开发通用流感疫苗的重要靶点之一。 M2蛋白的功能 流感病毒的M2蛋白是一种离子通道蛋白,主要负责病毒进入宿主细胞后的脱壳过程。M2蛋白由四个跨膜螺旋组成,其胞外结构域(M2e)在病毒与宿主细胞的相互作用中发挥关键作用。M2e的保守性使其成为免疫反应的重要靶点。 M2e的免疫学意义 M2e是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,具有高度保守性,这意味着它在不同流感病毒株之间变化较小。M2e能够被宿主的免疫系统识别,激活体液免疫反应。研究表明,针对M2e的抗体能够提供广谱保护,对抗多种流感病毒株的感染。 M2e的免疫原性使其成为开发通用流感疫苗的理想靶点。通过设计能够诱导针对M2e的免疫反应的疫苗,可以提供更广泛的保护,减少每年因流感病毒变异而需要重新接种疫苗的需求。 在疫苗开发中的应用 由于M2e的高度保守性和免疫原性,它已成为流感疫苗开发的重要组成部分。
PF-4 作为一种多功能的血小板因子,在血液凝固、炎症反应和血管生成等生理过程中发挥着重要作用。
重组小鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 2(Recombinant Mouse MIP - 2,也称 CXCL2)是一种重要的趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它通过调节中性粒细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间,是免疫学研究中的重要工具。 MIP - 2 的结构与功能 MIP - 2 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 MIP - 2 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 MIP - 2 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,MIP - 2 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,MIP - 2 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,MIP - 2 还在免疫调节中发挥重要作用。
这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。
在生物医学领域,Recombinant Human FGF-13(重组人成纤维细胞生长因子 13)正逐渐成为研究焦点。FGF-13 属于成纤维细胞生长因子家族,该家族成员广泛参与细胞增殖、分化、迁移等多种生理过程。而 FGF-13 特别在神经系统中发挥独特作用,它在神经元的形态发生和神经回路的形成中起着关键调节作用。 研究表明,FGF-13 能够与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而影响神经元的生长和存活。在神经系统损伤的情况下,如脑卒中、神经退行性疾病等,FGF-13 的表达模式可能会发生变化。科学家们正在探索利用重组人 FGF-13 来促进受损神经的修复和功能恢复。通过基因工程技术生产的重组人 FGF-13,具有与天然 FGF-13 相似的生物活性,且能够大量制备,为临床应用提供了可能。 目前,关于重组人 FGF-13 的研究还在不断深入。它在神经再生医学领域的应用前景令人期待,有望为神经损伤患者带来新的治疗希望,改善他们的生活质量。不过,从实验室到临床应用还有很长的路要走,需要进一步的实验验证其安全性和有效性。
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