产黄青霉SHMCCD66880-枯草芽孢杆菌SHMCCD52974-盐场盐古菌SHMCCD71110=JCM18644
在实际应用中,重组恒河猴VEGF R2蛋白可用于多种研究场景。
Recombinant Human GRO-γ(重组人生长调节蛋白γ,也称CXCL3)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。GRO-γ在炎症反应和免疫细胞调节中发挥关键作用,主要通过与CXCR2受体结合,招募和激活中性粒细胞及嗜碱性粒细胞。 生物学功能 GRO-γ是一种7.9 kDa的非糖基化蛋白,由73个氨基酸组成,包含CXC趋化因子家族典型的“ELR”基序。它通过与CXCR2受体结合,发挥趋化作用,吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。此外,GRO-γ还参与伤口愈合、血管生成和肿瘤转移等过程。 在炎症和免疫中的作用 GRO-γ在多种炎症相关疾病中表达水平显著升高,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。它通过激活CXCR2受体,调节多种信号通路,如p38 MAPK、ERK1/2 MAPK和JAK2/STAT3等,从而增强炎症反应。在肿瘤微环境中,GRO-γ的高表达与多种癌症的发生和转移相关,如黑色素瘤、前列腺癌和肝细胞癌等。 重组蛋白的应用 重组人GRO-γ蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
重组 FGF-19 蛋白已被用于评估其对代谢紊乱模型的治疗效果,结果显示出良好的应用前景。
Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)是一种广泛应用于核酸电泳的高浓度缓冲液,特别适用于琼脂糖凝胶电泳。它由三羟甲基氨基甲烷(Tris)、乙酸和乙二胺四乙酸(EDTA)组成,能够为核酸电泳提供稳定的pH环境和良好的导电性。产品特性成分:主要由2M Tris-acetate和50 mM EDTA组成。工作液浓度:稀释50倍后的1×TAE工作液含有40 mM Tris-acetate和1 mM EDTA,pH值约为8.0。高效分离:特别适合分离大于13 kb的DNA片段,能够提供更好的分离效果。适用范围广:适用于DNA和RNA的琼脂糖凝胶电泳,尤其在回收DNA片段时表现优异。使用方法稀释:将50×TAE缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释50倍,制备1×工作液。电泳:将稀释后的1×TAE缓冲液加入电泳槽中,确保完全覆盖凝胶。根据实验需求调整电泳电压和时间。染色与观察:电泳结束后,使用合适的核酸染料(如EB或Goldview)染色,在紫外灯下观察核酸条带。保存与注意事项保存条件:室温保存,有效期为1年。分装建议:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。
然而,骨骼的健康并非一成不变,骨折、骨质疏松、骨关节炎等疾病时刻威胁着它的完整性和功能。
Recombinant Cynomolgus BCMA(重组食蟹猴B细胞成熟抗原,BCMA)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。BCMA,也称为TNFRSF17,是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,在B细胞的成熟和浆细胞的存活中发挥关键作用。 生物学功能与应用 BCMA主要表达于成熟B细胞和浆细胞表面,参与调节B细胞的增殖、分化和存活。它通过与B细胞激活因子(BAFF)和增殖诱导配体(APRIL)结合,激活下游信号通路,促进B细胞的成熟和浆细胞的存活。在免疫系统中,BCMA的表达对于维持B细胞稳态和抗体产生至关重要。然而,在某些血液系统恶性肿瘤中,如多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤,BCMA的异常表达与肿瘤细胞的存活和增殖密切相关,使其成为重要的治疗靶点。 临床应用前景 在临床治疗方面,重组食蟹猴BCMA蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将BCMA蛋白与抗体药物偶联(ADC)或开发CAR-T细胞疗法,能够特异性地识别并杀伤表达BCMA的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
它主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞产生,具有调节细胞增殖、分化和存活的功能。
GRGDSPC(Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Cys)是一种合成肽,基于细胞外基质蛋白中的精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)序列。RGD序列是整合素受体的识别位点,而GRGDSPC通过在末端添加半胱氨酸(Cys),进一步增强了其稳定性和生物活性。这种肽在细胞黏附、迁移和组织修复中发挥着重要作用,是生物医学研究中的重要工具。 作用机制 GRGDSPC的核心序列是RGD,它能够特异性地结合整合素受体,尤其是αvβ3和αvβ5整合素。这些整合素广泛表达于细胞表面,参与细胞与细胞外基质的相互作用。当GRGDSPC与整合素结合时,会激活细胞内的信号通路,促进细胞的黏附、迁移和增殖。例如,在血管生成过程中,GRGDSPC能够促进内皮细胞的黏附和迁移,从而加速新血管的形成。 生物医学应用 GRGDSPC在生物医学领域具有广泛的应用前景。在组织工程中,GRGDSPC被广泛用于生物材料的表面修饰,以提高细胞的黏附和生长效率。例如,通过将GRGDSPC固定在支架材料表面,可以促进细胞的黏附和增殖,加速组织修复。此外,GRGDSPC还被用于开发靶向药物递送系统。
His标签还可以用于免疫分析和细胞实验,便于研究人员对FOLR2蛋白进行功能研究和靶向应用。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在猕猴(Rhesus Macaque)模型中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。GM-CSF在猕猴的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 猕猴GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 在猕猴模型中,GM-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞和巨噬细胞,从而维持外周血中这些细胞的正常水平。
重组食蟹猴FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。
Bombesin 是一种由 14 个氨基酸组成的多肽,最初是从蛙类皮肤中分离出来的。它在生物体内具有多种重要的生理功能,广泛应用于医学和生物学研究。 生理功能 Bombesin 最显著的生理功能之一是其对胃肠道的调节作用。它可以刺激胃酸分泌,增强胃肠道的蠕动,促进消化。此外,Bombesin 还能刺激多种内分泌细胞的分泌,包括胰岛素、胰高血糖素和胃泌素等。这些作用使 Bombesin 在调节血糖和维持消化系统功能方面发挥重要作用。 在医学中的应用 Bombesin 在医学领域具有广泛的应用前景。由于其能够刺激多种细胞的增殖,Bombesin 被用于研究肿瘤的生长机制。研究表明,Bombesin 受体在多种肿瘤细胞中表达,如前列腺癌、乳腺癌和肺癌等。因此,Bombesin 及其类似物被开发为抗肿瘤药物的靶点,用于抑制肿瘤细胞的生长和转移。 此外,Bombesin 还被用于诊断和治疗神经退行性疾病。它能够刺激神经干细胞的增殖和分化,有助于神经再生和修复。在阿尔茨海默病和帕金森病等疾病的研究中,Bombesin 及其类似物被探索作为潜在的治疗手段。
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