EXTaqDNAPolymerase-产黄青霉Penicillium chrysogenumAS3.745-大肠杆菌O149
近年来,科学家们通过构建人源化小鼠模型,深入研究IFN-ω的功能机制。
在细胞生物学与医学研究领域,Recombinant Biotinylated Human Transferrin R(重组生物素化人转铁蛋白受体)正逐渐成为备受关注的焦点。 转铁蛋白受体(Transferrin R)是细胞表面的一种重要受体,主要负责介导铁离子的摄取,为细胞的生长和代谢提供必需的营养物质。铁是细胞合成 DNA、RNA 和蛋白质等生物大分子的关键元素,转铁蛋白受体的正常功能对于维持细胞的正常生理活动至关重要。 重组生物素化技术的应用,为研究转铁蛋白受体的功能和作用机制带来了新的机遇。生物素与链霉亲和素具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人转铁蛋白受体可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,从而实现对转铁蛋白受体的精准定位和定量分析。 在医学研究中,重组生物素化人转铁蛋白受体可用于研究细胞对铁离子摄取的调控机制,以及铁离子代谢异常与疾病之间的关系。例如,在某些肿瘤细胞中,转铁蛋白受体的表达水平异常升高,这可能与肿瘤细胞的快速增殖和对铁离子的高需求有关。通过重组生物素化人转铁蛋白受体,可以深入研究肿瘤细胞的铁离子代谢特点,为开发新的肿瘤治疗策略提供潜在的靶点。
在基础研究领域,重组人FOLR1蛋白为深入研究肿瘤细胞的代谢机制和信号通路提供了重要工具。
重组人白细胞介素 - 23(Recombinant Human IL - 23 Protein)在免疫学研究和疾病治疗探索中占据着举足轻重的地位,它为深入理解免疫系统复杂调控机制提供了有力工具,也为众多炎症性疾病的治疗带来了新希望。 白细胞介素 - 23(IL - 23)是一种由两种亚基组成的异二聚体细胞因子,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞等)产生。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其与炎症反应和自身免疫性疾病密切相关。IL - 23 能够激活并维持辅助性 T 细胞 17(Th17)亚群的存活和增殖,而 Th17 细胞在抵御细胞外病原体(如细菌和真菌)感染中起着重要作用,但过度激活也可能引发自身免疫性疾病,如银屑病、克罗恩病等。此外,IL - 23 还参与调节肠道黏膜免疫,维持肠道微生物群落平衡,对肠道健康有着深远影响。 重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。这使得研究人员能够在体外精确地模拟 IL - 23 的生理功能,深入研究其在免疫细胞分化、炎症信号传导中的具体作用机制。
GFRAL与GDNF家族配体结合后,能够调节神经元的存活、分化和突触可塑性。
CD38是一种多功能的跨膜糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞(如T细胞、B细胞、巨噬细胞)和某些肿瘤细胞。它在细胞信号传导、免疫调节、细胞间相互作用以及细胞代谢中发挥着重要作用。Biotinylated Human CD38 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人CD38蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD38的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CD38具有多种生物学功能,包括作为酶催化NAD⁺转化为cADPR(环状ADP-核糖)和NAADP(烟酸腺嘌呤二核苷酸磷酸),这些产物在钙信号传导和细胞内环境调节中起关键作用。此外,CD38还参与免疫细胞的激活、增殖和细胞毒性功能,尤其是在T细胞和B细胞的免疫反应中。近年来,CD38在肿瘤免疫治疗中的作用也引起了广泛关注,尤其是在多发性骨髓瘤等血液系统恶性肿瘤中,CD38已成为重要的治疗靶点。 Biotinylated Human CD38 Protein结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。
这些区域的神经纤维广泛投射到脑干的导水管周围灰质(PAG),并在PAG中形成密集的神经网络。
在分子生物学研究中,核糖核酸酶A(RNase A)是一种广泛使用的酶,它在RNA降解和结构分析中发挥着重要作用。重组RNase A(10mg/ml)以其高纯度、高活性和特异性,成为RNA研究中的“精准工具”,为科学家们提供了强大的支持。 重组RNase A的特性 重组RNase A是一种从细菌中通过基因工程技术生产的酶,具有与天然RNase A相同的活性和特异性。它能够特异性地切割RNA分子中的磷酸二酯键,主要作用于嘧啶核苷酸(如尿嘧啶和胞嘧啶)的3'端。这种酶的活性不受金属离子的影响,但可以被一些小分子抑制剂(如二硫苏糖醇,DTT)抑制。 高纯度与高活性 重组RNase A(10mg/ml)具有高纯度和高活性的特点,这使得它在实验中表现出色。高纯度意味着酶中杂质含量极低,不会对实验结果产生干扰。高活性则确保了在较低浓度下就能高效地降解RNA,从而节省实验成本和时间。 广泛的应用 重组RNase A在RNA研究中具有广泛的应用。例如,在RNA结构分析中,它被用于部分降解RNA,生成特定的片段,从而帮助科学家研究RNA的二级结构和三级结构。
这种标记方式不仅具有高特异性,还能够通过荧光信号的强弱反映EGFRvIII的表达水平。
重组人胎盘生长因子-2(Recombinant Human PlGF-2)是一种重要的血管生成因子,属于半胱氨酸结超家族的生长因子。PlGF-2在脐静脉内皮细胞和胎盘中表达,通过与VEGFR-1/FLT1受体结合,刺激内皮细胞的增殖和迁移。此外,PlGF-2还通过神经蛋白-1(NRP1)和神经蛋白-2(NRP2)传递信号,并且能够以肝素依赖的方式与这些蛋白结合。 PlGF-2在血管生成过程中发挥重要作用,它不仅促进血管新生,还参与伤口愈合和骨折修复。然而,PlGF-2也与肿瘤生长密切相关,其在肿瘤微环境中的表达往往与肿瘤的分期和侵袭性相关。因此,PlGF-2不仅在基础研究中具有重要价值,还在肿瘤治疗和诊断领域具有潜在应用前景。 重组人PlGF-2蛋白通常以二硫键连接的同二聚体形式存在,分子量约为34.6 kDa。该蛋白在多种表达系统中表达,包括大肠杆菌、昆虫细胞和哺乳动物细胞,纯度一般大于95%。其生物活性通过细胞趋化实验测定,能够以5.0-50.0 ng/ml的浓度吸引人单核细胞。
它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和发育至关重要,能够诱导神经干细胞的增殖和分化。
Enfuvirtide(商品名:T-20)是一种抗逆转录病毒药物,属于HIV融合抑制剂。它通过阻断HIV病毒与宿主细胞的融合过程,有效抑制病毒的进入和复制。Enfuvirtide是首个被批准用于临床的HIV融合抑制剂,为HIV治疗提供了新的策略。 Enfuvirtide的作用机制 Enfuvirtide通过特异性结合HIV病毒包膜蛋白gp41的HR1区域,阻止病毒与宿主细胞膜的融合。这一过程是HIV进入细胞的关键步骤,通过抑制融合,Enfuvirtide能够有效阻止病毒进入细胞,从而抑制病毒的复制。这种作用机制与传统的抗逆转录病毒药物(如核苷类逆转录酶抑制剂和蛋白酶抑制剂)不同,使其在治疗耐药性HIV感染中具有独特的优势。 临床应用 Enfuvirtide主要用于治疗对传统抗逆转录病毒药物产生耐药性的HIV感染患者。它通常与其他抗逆转录病毒药物联合使用,以提高治疗效果。研究表明,Enfuvirtide能够显著降低病毒载量,提高CD4+ T细胞计数,改善患者的免疫功能。 作用特点 Enfuvirtide是一种多肽药物,通过皮下注射给药。其作用迅速,能够在短时间内抑制病毒的进入和复制。
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