幻灯二

舌状炭角菌SHMCCD63541-马其顿假丝酵母-戊糖乳杆菌

它在细胞信号传导、免疫逃逸和细胞凋亡等方面具有重要的生理功能。

Recombinant Human GUCY2C(重组人鸟苷酸环化酶C)作为一种重要的研究工具,正在为肠道疾病和癌症治疗提供新的思路。GUCY2C是一种跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,负责调节肠道的流体和电解质平衡、细胞增殖和肠道屏障功能。 GUCY2C的功能 GUCY2C通过其受体活性,将GTP转化为cGMP,从而调节细胞内信号通路。它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。此外,GUCY2C还参与调节食欲和能量平衡,其在大脑中的功能虽不完全明确,但被认为与下丘脑的食欲调节有关。 GUCY2C在疾病中的作用 GUCY2C在多种疾病中表现出重要的调控作用。在肠道疾病中,GUCY2C的异常表达与家族性腹泻和胎粪性肠梗阻有关。在癌症领域,GUCY2C被发现是一种肿瘤抑制因子,其信号通路的沉默与结直肠癌的发生密切相关。此外,GUCY2C在帕金森病中也显示出保护作用,其在多巴胺能神经元中的表达增加,有助于抵御氧化应激和神经退行性病变。 重组人GUCY2C蛋白的应用 重组人GUCY2C蛋白的制备为相关研究提供了便利。

这种广泛的神经纤维分布表明NP-EI可能在多种神经行为和神经内分泌功能中发挥作用。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus AFP Protein, His Tag(重组食蟹猴甲胎蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为研究肝脏疾病和胚胎发育的重要工具。 甲胎蛋白(AFP)是一种在胚胎发育过程中由肝脏和卵黄囊产生的蛋白质。在成年生物体中,AFP的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肝细胞癌(HCC)和某些类型的生殖细胞肿瘤中,AFP的表达会显著升高。因此,AFP不仅是一个重要的生物标志物,也是研究肝脏疾病和胚胎发育的关键分子。 重组食蟹猴甲胎蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的AFP蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索AFP在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及其在肿瘤微环境中的作用。此外,AFP作为肝细胞癌的生物标志物,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于开发新的诊断方法和治疗策略,提高肝细胞癌的早期诊断率和治疗效果。

EGFR在多种癌症中异常激活,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌和胶质母细胞瘤等。

T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入R55K和K227Q双点突变,显著降低了非特异性连接背景,同时保持了高效的连接活性。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接:突变型酶在保持高效连接活性的同时,减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,降低了背景连接。 高纯度:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 稳定性高:在-20℃条件下可保存3年,避免反复冻融。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA、siRNA和piRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。 反应体系:通常需要加入PEG 8000以提高连接效率。

IL - 36RA 还可用于研究其在其他免疫相关疾病中的作用,为开发新型治疗药物提供理论依据。

肝素结合肽(Heparin Binding Peptide, HBP)是一类能够特异性结合肝素的生物活性肽。肝素是一种具有多种生理功能的糖胺聚糖,广泛存在于人体组织中,参与抗凝血、细胞信号传导、细胞增殖和组织修复等多种生理过程。肝素结合肽通过与肝素的相互作用,在调节这些生理功能中发挥着关键作用。 在生物医学研究中,肝素结合肽的应用前景广阔。例如,在药物递送领域,肝素结合肽可以作为靶向载体,将药物精准递送到特定的细胞或组织。由于肝素在多种细胞表面广泛存在,肝素结合肽能够与这些细胞表面的肝素结合,从而实现药物的靶向释放,提高药物的疗效并减少副作用。此外,肝素结合肽还可以用于开发新型的生物材料,如组织工程支架。通过在支架材料中引入肝素结合肽,可以促进细胞的黏附、增殖和分化,加速组织的修复和再生。 在疾病治疗方面,肝素结合肽也展现出巨大的潜力。一些研究表明,肝素结合肽可以调节细胞的信号传导通路,从而影响细胞的生长、分化和凋亡。例如,在癌症治疗中,肝素结合肽可以通过抑制肿瘤细胞的增殖和转移,发挥抗癌作用。此外,肝素结合肽还可以用于治疗心血管疾病、神经退行性疾病等多种疾病。

PDGF-AA 主要由两个相同的 A 链亚基组成,形成同源二聚体。

重组小鼠单核细胞趋化因子诱导蛋白(Recombinant Mouse MIG,也称 CXCL9)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它通过调节免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIG 的结构与功能 MIG 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 MIG 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 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫调节中的作用 MIG 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够吸引 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,MIG 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,MIG 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIG 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进 T 细胞和 NK 细胞的浸润,从而加重炎症症状。

建议使用2.0%-2.5%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间20-25分钟。

重组人羧肽酶M蛋白(Recombinant Human CPM Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的酶,带有His标签以便于纯化和检测。羧肽酶M(CPM)是一种重要的细胞外酶,广泛参与多种生物学过程,包括蛋白质代谢、细胞信号传导以及炎症反应调节。 羧肽酶M是一种金属羧肽酶,主要存在于细胞外液和溶酶体中。它能够特异性地水解蛋白质和多肽C末端的赖氨酸或精氨酸残基,从而调节蛋白质的活性、稳定性以及细胞内的信号传递。在生理条件下,CPM参与多种生物活性肽的代谢,例如胰岛素原的加工、缓激肽的灭活以及多种神经肽的修饰。此外,CPM在炎症反应中也发挥重要作用,通过调节细胞因子和趋化因子的活性,影响炎症过程的进展。 重组人CPM蛋白的制备利用了基因工程技术,将CPM基因插入表达载体,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然CPM的酶活性,为研究其生物学功能提供了理想的工具。研究人员可以通过体外实验深入探究CPM在蛋白质代谢、细胞信号传导以及炎症反应中的具体作用机制,以及其与其他细胞因子和酶的相互作用。

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