幻灯二

紫红曲霉SHMCCD67975=ATCC16360=CBS283.34=NBRC4478-SHMCCD62666-Mouse FGF-16

重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。

在细胞生物学和分子生物学中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等多种生物学过程中发挥着重要作用。泛素化过程的第一步是由泛素激活酶E1(Ubiquitin Activating Enzyme E1,UBE1)启动的。重组人源泛素激活酶E1(Recombinant Human UBE1)作为一种重要的工具酶,为研究泛素化机制提供了强大的支持。 重组人源泛素激活酶E1的特性 重组人源泛素激活酶E1(UBE1)是一种通过基因工程技术生产的酶,具有与天然UBE1相同的活性。UBE1是泛素化过程中的关键酶,负责激活泛素分子。在泛素化反应的第一步中,UBE1利用ATP作为能量来源,将泛素分子的C末端羧基激活,形成一个高能的泛素-腺苷酸中间体。随后,UBE1将激活的泛素转移到自身的半胱氨酸残基上,形成泛素-E1复合物,为下一步的泛素转移做好准备。 广泛的应用 重组人源UBE1在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在体外泛素化实验中,UBE1被用于启动泛素化反应,帮助研究人员研究泛素化过程中的关键步骤。

它通过与中性粒细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。

激肽系统(Kallikrein-Kinin System, KKS)在调节炎症、凝血和血压等生理过程中发挥着关键作用。Kallikrein Inhibitor(激肽酶抑制剂)通过抑制激肽系统的过度激活,为多种疾病的治疗提供了新的策略。 作用机制 激肽系统包含多个丝氨酸蛋白酶,如因子XI、因子XII和血浆前激肽酶(PK),以及非酶促因子高分子量激肽原(HK)。该系统被激活后,会生成血管活性肽缓激肽(bradykinin, BK),导致血管扩张和炎症反应。Kallikrein Inhibitor通过特异性结合并抑制激肽酶的活性,减少缓激肽的生成,从而缓解由激肽系统过度激活引起的病理症状。 临床应用 遗传性血管性水肿(HAE):HAE是一种罕见疾病,由C1酯酶抑制剂(C1inh)缺乏或功能障碍引起,导致激肽系统过度激活和缓激肽生成增加,引发严重的水肿发作。Kallikrein Inhibitor如sebetralstat通过口服给药可快速抑制血浆激肽酶活性,延长患者使用传统治疗的时间,并更快缓解症状。 糖尿病黄斑水肿(DME):DME是糖尿病视网膜病变的一种并发症,与激肽系统的异常激活有关。

耐高盐全能核酸酶还被用于细胞治疗和疫苗研究,能够有效防止人外周血单核细胞(PBMC)的结团。

Biotinylated Human VEGF R3(生物素标记的人血管内皮生长因子受体3)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于淋巴管生成、血管内皮功能以及相关疾病研究中。VEGF R3,也称为FLT4,是血管内皮生长因子家族的重要受体之一,主要参与淋巴管生成、血管生成以及维持血管内皮细胞稳态等生理过程。其在胚胎发育、组织修复、炎症反应以及肿瘤转移等病理过程中发挥着关键作用。 生物素标记技术为VEGF R3的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R3能够高效地与链霉亲和素修饰的探针结合,从而实现对VEGF R3的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R3在淋巴管内皮细胞和血管内皮细胞中的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R3在细胞内的定位变化,揭示其在淋巴管生成和血管生成中的动态调控机制。

dCTP(脱氧胞苷三磷酸)是DNA合成中的关键核苷酸之一,广泛应用于多种分子生物学实验

Recombinant Human IL-13 Protein(重组人白细胞介素-13蛋白)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-13在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 免疫调节与抗炎作用 IL-13主要由Th2细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-13受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-13还能够调节免疫细胞的活化和增殖,特别是B细胞和巨噬细胞,从而发挥免疫调节作用。 在疾病中的作用 IL-13在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。例如,在过敏性哮喘、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及类风湿性关节炎等疾病中,IL-13能够通过抑制过度的免疫反应,减轻炎症和组织损伤。此外,IL-13在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人IL-13蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。

RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。

Recombinant Biotinylated Human Alkaline Phosphatase (Germ type)(生物素标记的重组人类碱性磷酸酶[胚型])是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞分化、骨骼发育以及相关疾病机制提供了重要的工具。胚型碱性磷酸酶(ALPL)是碱性磷酸酶家族中的一种亚型,主要在胚胎发育过程中表达,尤其是在骨骼和牙齿的矿化过程中发挥关键作用。此外,ALPL也在某些细胞类型(如成骨细胞和某些肿瘤细胞)中表达,参与细胞分化和代谢调节。 在骨骼发育中,ALPL通过水解磷酸酯和磷酸酰胺,促进骨骼的矿化过程。其活性水平与骨骼的健康状态密切相关。在某些骨骼疾病(如佝偻病和软骨病)中,ALPL的活性可能受到抑制,导致骨骼矿化异常。此外,ALPL在某些肿瘤(如成骨肉瘤)中的异常表达也引起了广泛关注。例如,在成骨肉瘤中,ALPL的高表达可能与肿瘤细胞的分化和侵袭能力相关,因此被认为是潜在的肿瘤标志物。 生物素标记技术为ALPL的研究提供了强大的支持。

这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-9(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素9)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-9主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-9的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-9的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-9蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

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