地衣芽孢杆菌SHMCCD50601-px459-Trizol(总RNA提取试剂)
重组人CD40配体的开发为免疫学研究和临床应用提供了新的工具和策略。
SV40(Simian Virus 40)是一种广泛用于生物医学研究的猴病毒,其编码的大型T抗原(Large T Antigen)在病毒复制和宿主细胞转化中发挥着关键作用。SV40 Large T Antigen的核定位信号(NLS)是其功能的核心部分,对于理解病毒与宿主细胞的相互作用具有重要意义。 核定位信号(NLS)的功能 核定位信号(NLS)是蛋白质中的一段氨基酸序列,它指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。SV40 Large T Antigen的NLS位于其氨基酸序列的第123-149位,包含多个碱性氨基酸(如赖氨酸和精氨酸),这些氨基酸赋予了NLS与核输入受体相互作用的能力。通过与核输入受体结合,NLS能够将Large T Antigen有效地运输到细胞核内,从而促进病毒基因组的复制和转录。 在病毒生命周期中的作用 SV40 Large T Antigen的NLS在病毒生命周期中起着至关重要的作用。一旦病毒进入宿主细胞,Large T Antigen通过其NLS进入细胞核,与宿主细胞的DNA聚合酶相互作用,启动病毒DNA的复制。
IL-8还具有调节炎症反应的作用,通过促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。
重组人白细胞介素-1受体相关蛋白2(Recombinant Human IL-1 Rrp2,也称为IL-1R8或SIGIRR)是一种重要的免疫调节蛋白,属于白细胞介素-1受体家族。IL-1 Rrp2在调节炎症反应和免疫应答中发挥着关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-1 Rrp2主要表达于免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)以及上皮细胞表面。它通过与白细胞介素-1家族成员(如IL-1β和IL-36)相互作用,调节炎症信号通路。与经典的IL-1受体不同,IL-1 Rrp2主要发挥负调节作用,能够抑制IL-1介导的炎症反应。它通过与IL-1受体或Toll样受体复合物结合,阻断下游信号通路的激活,从而抑制炎症因子的产生和免疫细胞的过度活化。 重组人IL-1 Rrp2的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-1 Rrp2蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,IL-1 Rrp2的表达水平在炎症刺激下显著上调,其负调节作用对于维持免疫系统的稳态至关重要。
通过调节CXCL10的表达或阻断其信号通路,可能为治疗炎症性疾病提供新的策略。
重组食蟹猴GM-CSF Rα蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于造血生长因子受体家族。GM-CSF Rα(粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子受体α亚基)在造血和免疫系统中发挥着关键作用,通过与GM-CSF结合,调节造血细胞的增殖、分化和存活。因此,重组食蟹猴GM-CSF Rα蛋白的开发为造血和免疫研究提供了重要的工具。 GM-CSF Rα主要表达于造血干细胞、粒细胞、巨噬细胞和树突状细胞等细胞表面。通过与GM-CSF结合,GM-CSF Rα激活下游信号通路,促进造血细胞的增殖和分化,维持免疫系统的正常功能。在生理条件下,GM-CSF Rα信号通路对于维持造血稳态和免疫平衡至关重要。在病理条件下,GM-CSF Rα的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括骨髓增生异常综合征、白血病和某些自身免疫性疾病。 重组食蟹猴GM-CSF Rα蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。
Recombinant Mouse HB-EGF(重组小鼠肝素结合表皮生长因子,简称HB-EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 HB-EGF通过与细胞表面的EGF受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞。在组织修复过程中,HB-EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HB-EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。 研究应用 重组小鼠HB-EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HB-EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,HB-EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,HB-EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HB-EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
His-Avi标签是一种融合了六组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)的双功能标签。
在现代医学领域,重组人凝血因子III(Recombinant Human Coagulation Factor III)是一种极具价值的生物制剂,它在血液凝固过程中扮演着至关重要的角色。 凝血因子III,也称为组织因子,是一种细胞表面糖蛋白,主要存在于组织细胞中。当血管受损时,组织因子会迅速暴露并启动外源性凝血途径,与凝血因子VII结合,激活一系列凝血反应,促使血液凝固,从而防止过度出血。然而,在一些疾病状态下,如血友病等凝血功能障碍性疾病,患者体内凝血因子缺乏或功能异常,导致出血风险显著增加。重组人凝血因子III的出现为这些患者带来了新的希望。 通过基因工程技术,科学家们能够在细胞中高效表达重组人凝血因子III,使其具有与天然凝血因子III相同的生物活性。这种重组蛋白可以作为替代疗法,补充患者体内缺乏的凝血因子,有效纠正凝血功能障碍,减少出血事件的发生。其纯度高、安全性好,且避免了传统血液制品可能带来的病原体传播风险。 在临床应用中,重组人凝血因子III主要用于治疗先天性或获得性凝血因子III缺乏症,以及一些手术或创伤引起的出血情况。
这种酶具有高度的专一性,它能够精准地识别并结合到特定的启动子序列上,就像一把钥匙精准地插入对应的锁孔
在生物医学研究领域,尤其是针对肥胖和代谢相关疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus Adiponectin(重组食蟹猴脂联素)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 脂联素是一种主要由脂肪细胞分泌的脂肪细胞因子,它在调节脂肪代谢、胰岛素敏感性以及炎症反应等方面发挥着重要作用。在食蟹猴中,脂联素的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴脂联素成为研究人类肥胖和代谢相关疾病的理想模型。 重组食蟹猴脂联素通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。通过体外细胞实验,科学家们可以观察脂联素对脂肪细胞代谢的影响,包括脂肪分解和脂肪合成的调节。此外,在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。 在代谢疾病研究中,脂联素对胰岛素敏感性的调节作用尤为重要。
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