幻灯二

短杆状马赛菌-碘化丙啶PI染色液(50ug/ml)-炭黑曲霉AS3.420

在临床应用方面,重组 IL - 36α, 153aa 蛋白的研究为治疗多种炎症性疾病提供了新的方向。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse TNFSF15 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠TNFSF15蛋白,His-Avi标签)正成为探索TNFSF15功能和相关疾病机制的重要工具。 TNFSF15(肿瘤坏死因子超家族成员15),也称为TL1A,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞分泌。TNFSF15通过与其受体DR3结合,参与调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡,从而在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。TNFSF15在多种自身免疫疾病(如炎症性肠病、银屑病等)和慢性炎症性疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为TNFSF15蛋白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小鼠TNFSF15蛋白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TNFSF15蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。

重组大鼠β-防御素1(Recombinant Rat BD-1)是一种重要的抗菌肽,属于防御素家族。防御素是一类具有抗菌活性的阳离子肽,能够对抗革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、真菌和包膜病毒。它们在先天免疫系统中发挥着重要作用,是机体抵御病原体入侵的第一道防线。 生物活性与功能 重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。它通过与入侵微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥抗菌作用。此外,BD-1还能通过趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-1主要在某些白细胞和上皮表面表达。它含有一个六半胱氨酸基序,形成三个分子内二硫键。由于其阳离子特性,BD-1能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,影响膜的稳定性。 应用与研究 重组大鼠BD-1广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和抗菌机制研究。它可以用于评估抗菌药物的效果,以及探索与感染相关的疾病模型。

在诊断领域,重组人GPC3蛋白也为癌症的早期检测提供了新的思路。

Recombinant Human GMF-β(重组人胶质细胞成熟因子β)是一种重要的神经生长因子,属于ADF/cofilin超家族,主要在中枢神经系统中表达。GMF-β在神经元和胶质细胞的成熟、分化以及神经再生中发挥关键作用。此外,GMF-β还具有调节免疫反应的功能,能够激活炎症相关基因,如肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1β。 在神经系统疾病中,GMF-β的作用尤为复杂。一方面,它在神经保护方面具有显著潜力。研究表明,GMF-β能够通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)的产生,发挥神经保护作用。这种特性使其在帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗中具有潜在应用价值。另一方面,GMF-β在某些情况下也可能加剧炎症反应,从而对神经系统产生负面影响。 重组人GMF-β蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究提供了有力的工具,可用于研究GMF-β在细胞周期、神经分化和免疫调节中的作用机制。在临床应用方面,GMF-β的神经保护特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

IGF-BP-2(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。

Mouse KGF-1(小鼠角质细胞生长因子-1)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化和组织修复等生理过程。KGF-1在胚胎发育、皮肤再生和组织修复中发挥着关键作用,是研究再生医学和组织工程的重要靶点。 基本特性与功能 Mouse KGF-1是一种分泌性蛋白,分子量约为22 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。KGF-1主要由成纤维细胞和间充质细胞分泌,作用于上皮细胞和角质细胞,促进其增殖和分化。KGF-1在多种组织中表达,尤其是在皮肤、肺和消化道等上皮组织中。 在组织修复与再生中的作用 Mouse KGF-1在组织修复和再生中起着重要作用。它能够促进受损组织的再生和修复,特别是在皮肤和黏膜组织中。KGF-1能够吸引干细胞到损伤部位,促进细胞的增殖和分化,加速组织的修复过程。例如,在皮肤损伤后,KGF-1能够促进角质细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,KGF-1在肺部损伤后的修复中也具有重要作用,能够促进肺泡上皮细胞的再生。

这些方法可能包括使用重组TRAIL蛋白或TRAIL激动剂来增强肿瘤细胞的凋亡,从而提高癌症治疗的效果

重组人白细胞介素 - 4(Recombinant Human IL - 4 Protein)是免疫学研究中的重要工具,它在免疫调节、过敏反应以及多种疾病的发生发展中扮演着关键角色,为相关疾病的治疗提供了新的思路和方法。 白细胞介素 - 4(IL - 4)是一种由多种细胞(如活化的 T 细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞等)产生的细胞因子。它在免疫系统中发挥着多方面的调节作用,尤其是在促进 Th2 细胞分化、刺激 B 细胞增殖和抗体产生、调节免疫细胞的活化和细胞因子分泌等方面具有显著影响。IL - 4 还参与调节炎症反应,对于维持免疫系统的平衡至关重要。然而,IL - 4 的过度表达与多种过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)的发生密切相关,其在这些疾病中促进 IgE 抗体的生成,加剧过敏反应。 重组人 IL - 4 蛋白的制备,借助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 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。

它不仅在细胞生理过程中扮演着重要角色,还在生命科学研究和生物技术开发中具有广泛的应用前景。

心钠肽(Atrial Natriuretic Peptide,ANP)是一种由心房肌细胞分泌的多肽激素,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ANP在调节心血管功能、维持体液平衡和降低血压中发挥着重要作用。由于人类和猪的ANP在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ANP常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。 ANP的结构与功能 ANP是一种由28个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ANP在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ANP通过其特异性受体——ANP受体(ANPR)发挥作用,该受体属于鸟苷酸环化酶受体家族,广泛分布于肾脏、血管平滑肌细胞和心肌细胞中。 心血管调节 ANP在心血管调节中发挥着重要作用。它能够通过激活ANPR,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管平滑肌的舒张,降低血压。此外,ANP还能够促进肾脏对钠和水的排泄,减少血容量,进一步降低血压。这些特性使ANP在调节心血管功能和维持体液平衡中具有重要作用,特别是在心力衰竭和高血压等疾病中。

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