通过抑制 IL - 5 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解疾病症状。
重组生物素化人DLL4蛋白(Recombinant Biotinylated Human DLL4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于血管生成、肿瘤生物学以及细胞信号传导研究中。DLL4(Delta样配体4)是Notch信号通路的关键配体之一,通过调节Notch信号通路,DLL4在血管生成和肿瘤微环境的形成中发挥重要作用。 DLL4的功能与作用 DLL4是Notch信号通路的重要配体,主要通过与Notch1和Notch4受体结合,调节细胞的命运决定、增殖和分化。在血管生成过程中,DLL4-Notch信号通路对于维持血管内皮细胞的稳态至关重要。DLL4通过调节内皮细胞的增殖和分化,控制新生血管的形成和成熟。此外,DLL4在肿瘤微环境中的异常表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及耐药性密切相关。DLL4的高表达可以促进肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组生物素化DLL4蛋白的优势 重组生物素化人DLL4蛋白融合了His标签和Avi标签。
此外,在生物制药领域,耐热核糖核酸酶H也可以用于去除RNA杂质,确保药物的质量和安全性。
Betacellulin(β细胞素)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。在人类细胞中,Betacellulin通过激活表皮生长因子受体(EGFR),调节多种生理和病理过程,是生物医学研究中的重要对象。 Betacellulin的结构与功能 Betacellulin是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与EGFR结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Betacellulin能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Betacellulin还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 Betacellulin在多种生理过程中发挥着重要作用。例如,在皮肤和黏膜的维持中,Betacellulin能够促进表皮细胞的增殖和分化,维持皮肤和黏膜的完整性和功能。在伤口愈合过程中,Betacellulin的表达显著增加,它能够促进受损组织的修复和再生,加速伤口的闭合。
EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。
Recombinant Mouse CNTF(重组小鼠睫状神经营养因子)是一种重要的神经保护细胞因子,属于神经营养因子家族。它在神经系统中发挥着关键作用,能够促进神经元和少突胶质细胞的存活和生长。 功能与作用 CNTF最初是在鸡胚中被发现的,它能够促进某些神经元群体的神经递质合成和神经突起生长。此外,CNTF还对非神经细胞如少突胶质细胞、星形胶质细胞、脂肪细胞和骨骼肌细胞产生作用。它在减少炎症攻击期间的组织破坏方面可能具有重要意义。此外,CNTF在调节体重方面也具有调节作用,并正在临床试验中用于治疗糖尿病和肥胖症。 研究应用 重组小鼠CNTF被广泛应用于神经退行性疾病的研究中。例如,它被用于研究其在神经保护和神经再生中的作用,特别是在视网膜退行性疾病和运动神经元疾病中的应用。此外,CNTF在研究神经发育和神经修复过程中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠CNTF通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达97%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。
RNase III的活性受到多种因素的调控,包括细胞内的离子浓度、其他蛋白质因子以及RNA的结构特征
在分子生物学研究中,RNA的修饰和功能分析是理解基因表达调控的关键环节之一。Poly(A)聚合酶加尾试剂盒(Poly(A) Polymerase Tailing Kit)作为一种高效、便捷的实验工具,为科学家们提供了研究RNA功能和调控的有力支持。 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴。Poly(A)尾巴在RNA的稳定性和翻译效率中起着重要作用,例如,它能够保护RNA免受核酸酶的降解,增强RNA与核糖体的结合能力,从而提高蛋白质的合成效率。 试剂盒的优势 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒通过优化反应条件,确保了Poly(A)加尾的高效率和特异性。试剂盒中包含了所有必要的酶、缓冲液和底物,用户只需按照说明书进行简单的操作步骤,即可完成RNA的加尾反应。这种高效性和便捷性使得Poly(A)聚合酶加尾试剂盒在实验室中得到了广泛应用。
聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,确保样品能够沉入凝胶加样孔。
重组人甲状旁腺激素相关蛋白(Recombinant Human PTHrP)是一种多功能的细胞调节因子,其序列与甲状旁腺激素(PTH)高度同源,但其功能远比PTH复杂。PTHrP在多种生理过程中发挥关键作用,包括胚胎发育、细胞分化、骨骼重塑和钙磷代谢。 生物学功能 骨骼发育:PTHrP在骨骼发育中起着重要作用,特别是在软骨内骨化过程中。它通过调节软骨细胞的增殖和分化,维持生长板的正常结构和功能。 钙磷代谢:PTHrP能够调节钙和磷的代谢,其作用机制与PTH相似,但主要在局部发挥作用。它通过增加肾脏对钙的重吸收和减少磷的重吸收,维持血钙水平的稳定。 细胞分化:PTHrP在多种细胞类型的分化中发挥调节作用,包括成骨细胞、软骨细胞和某些上皮细胞。它通过与甲状旁腺激素受体1(PTH1R)结合,激活下游信号通路,影响细胞的增殖和分化。 肿瘤相关高钙血症:PTHrP是肿瘤相关高钙血症的主要致病因子。某些肿瘤细胞能够分泌大量PTHrP,导致血钙水平升高,引起高钙血症。 临床应用 骨骼疾病:由于PTHrP在骨骼发育和重塑中的重要作用,它在骨质疏松症和骨折愈合等骨骼疾病的治疗中具有潜在应用价值。
微球菌核酸酶本身是一种能够降解核酸的酶,具有高效、特异性强的特点。
重组人类CD4蛋白(Recombinant Human CD4)是一种在免疫学研究和艾滋病治疗中极具价值的工具。CD4是一种共受体,主要表达于T细胞表面,是T细胞识别抗原和与抗原呈递细胞(APCs)相互作用的关键分子。由于其在免疫系统中的核心作用,CD4已成为研究免疫反应和艾滋病治疗的重要靶点。 CD4的功能与作用 CD4在免疫系统中发挥着关键作用。它通过与主要组织相容性复合体II类分子(MHC II)结合,帮助T细胞识别并结合抗原呈递细胞表面的抗原肽。这一过程对于启动和调节T细胞介导的免疫反应至关重要。此外,CD4还通过与细胞因子受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和分化。 然而,CD4在艾滋病(AIDS)的发病机制中也起着重要作用。人类免疫缺陷病毒(HIV)通过与CD4结合进入T细胞,导致T细胞的破坏和免疫系统的崩溃。因此,CD4不仅是HIV感染的关键靶点,也是艾滋病治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组人类CD4蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD4基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!