泪珠状坂口氏酵母SHMCCD53540=ATCC24505=CBS6356-板栗蛇孢日规壳SHMCCD62378-柿瑞恩氏酵母SHMCCD57026=CBS7900
未来的研究将进一步探索OGP的作用机制,开发更有效的药物制剂,并拓展其在骨科和相关疾病中的应用范围。
重组大鼠C10(Recombinant Rat C10/CCL6)是一种重要的细胞因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫调节和细胞趋化中发挥关键作用,主要通过CCR1受体传递信号。C10对B细胞、CD4+ T细胞、单核细胞和NK细胞具有趋化作用,并对不同谱系的造血祖细胞集落形成表现出强大的抑制活性。 结构与特性 重组大鼠C10是一种非糖基化的单链多肽,含有94个氨基酸,分子量约为10.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 C10的生物活性通过趋化实验来衡量,使用人CCR1转染的鼠BaF3细胞进行趋化生物测定,其有效浓度范围为10-100 ng/ml。它在骨髓生成骨髓培养物中表达,尤其是在受到GM-CSF、M-CSF、IL-3或IL-4刺激时。C10在免疫反应中发挥重要作用,能够吸引和激活免疫细胞,从而增强机体的免疫防御能力。 应用与研究 重组大鼠C10广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。它可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
His标签蛋白固定化后,用于高通量筛选FGF21类似物或β-Klotho激动剂,加速抗肥胖药物开发。
重组人表皮调节素(Recombinant Human Epiregulin,简称EPR)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过调节细胞增殖、分化和存活,在组织修复和疾病治疗中发挥关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human Epiregulin,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 Epiregulin通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞。Epiregulin在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human Epiregulin在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,Epiregulin的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,Epiregulin还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。
KLK3在精液中含量丰富,能够水解精液凝胶蛋白,促进精液液化,是男性生殖过程中的关键酶。
重组人M-CSF R蛋白(Recombinant Human M-CSF R Protein)是一种在免疫调节和细胞信号传导研究中具有重要价值的蛋白质。M-CSF R(巨噬细胞集落刺激因子受体,Macrophage Colony-Stimulating Factor Receptor),也称为CD115,是一种跨膜受体酪氨酸激酶,主要表达于单核细胞、巨噬细胞和破骨细胞等髓系细胞表面。它与配体M-CSF结合后,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化、存活和功能。 在功能上,M-CSF R在维持单核-巨噬细胞系统的稳态中起着关键作用。它参与调控巨噬细胞的发育和活化,影响免疫应答和炎症反应。此外,M-CSF R在骨代谢中也发挥重要作用,其信号通路参与破骨细胞的分化和功能,与骨质疏松等骨疾病的发生密切相关。研究表明,M-CSF R的异常表达或功能失调与多种疾病相关,包括某些类型的癌症、自身免疫性疾病和骨疾病。 重组人M-CSF R蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。
它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。
重组食蟹猴神经细胞黏附分子 1(NCAM-1)蛋白是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它在神经系统的发育、突触形成、神经再生以及细胞间信号传导中发挥着关键作用,是研究神经生物学和神经发育的重要工具。 NCAM-1 主要表达在神经元、胶质细胞和某些非神经细胞上。它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附和信号传导。在神经系统的发育过程中,NCAM-1 参与神经元的迁移、轴突导向和突触形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。此外,NCAM-1 还在神经再生和修复过程中发挥作用,促进受损神经组织的恢复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NCAM-1 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 NCAM-1 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞黏附实验、神经发育模型的建立以及药物筛选等。 在疾病研究方面,NCAM-1 的异常表达与多种神经系统疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,NCAM-1 的表达水平可能发生变化,影响神经元的存活和功能。此外,NCAM-1 在某些肿瘤中的作用也引起了研究者的关注。
SYBR多次冻融实验中表现出良好的稳定性,即使经过20次冻融,其扩增性能与对照组相比无显著差异
在现代生物医学研究中,生物素标记技术已成为一种不可或缺的工具,其中“Biotinylated Human”(生物素标记的人源蛋白)更是广泛应用于多种领域,为科学家们提供了强大的研究手段。 生物素(Biotin)是一种小分子维生素,它与链霉亲和素(Streptavidin)具有极高的亲和力,这种亲和力是目前已知最强的非共价相互作用之一。基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。通过将生物素共价连接到目标蛋白上,科学家们可以利用链霉亲和素修饰的探针或颗粒,实现对目标蛋白的高效捕获和检测。 在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。例如,在细胞信号转导研究中,生物素标记的细胞因子或生长因子可以用于研究其与细胞表面受体的相互作用。通过荧光标记的链霉亲和素,研究人员可以实时观察细胞表面受体的激活状态和内化过程,从而揭示信号通路的调控机制。在免疫学研究中,生物素标记的抗原可以用于检测特异性抗体的表达水平,为自身免疫疾病和疫苗研究提供重要工具。 此外,“Biotinylated Human”蛋白还被用于生物传感器的开发。
这一过程对于激活初始 T 细胞、调节免疫应答的强度和特异性具有重要意义。
重组食蟹猴HGFA蛋白(前体形式,His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶前体,属于接触激活系统的一部分。HGFA(肝素结合生长因子激活剂)在凝血、炎症反应和血管内皮细胞功能调节中发挥关键作用。因此,重组食蟹猴HGFA蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 HGFA主要以无活性的前体形式(pro-HGFA)存在,通过与肝素或其他糖胺聚糖结合被激活,转化为活性形式。活性HGFA可以进一步激活其他凝血因子,如因子XI和激肽释放酶,从而在凝血级联反应中发挥重要作用。此外,HGFA还参与炎症反应的调节,通过激活激肽释放酶,促进炎症介质的释放和血管通透性的增加。 重组食蟹猴HGFA蛋白(前体形式,His Tag)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。 在基础研究中,重组食蟹猴HGFA蛋白可用于体外实验,研究其在凝血和炎症反应中的具体作用机制。
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