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加德纳氏链霉菌SHMCCD60111=ATCC23911=BCRC12346=CBS832.68=DSM40064=ISP5064=JCM3004=NBRC12865=NCTC6531=NRRLB-5-玫瑰红色节杆菌-嗜松青霉SHMCCD66715

重组 IL - 25 蛋白还可用于研究其在免疫细胞发育和功能中的作用,为免疫学基础研究提供新的视角。

在分子生物学和生物医学研究中,荧光定量PCR(qPCR)是一种关键的基因表达分析技术。其中,基于探针(Probe)的qPCR方法因其高特异性和高灵敏度而被广泛应用于各种实验场景。Probe qPCR Mix (2×)作为一种专为探针法qPCR设计的预混液,为研究人员提供了一个高效、便捷且可靠的实验解决方案。 Probe qPCR Mix (2×)的核心优势 Probe qPCR Mix (2×)是一种高浓度的预混液,专为探针法qPCR实验设计。它含有优化的反应缓冲液、dNTPs、Mg²⁺、热启动Taq DNA聚合酶以及其他必要的成分。这种预混液的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将模板DNA、引物和荧光探针加入其中,即可快速配制好反应体系,大大简化了操作流程。 高特异性和高灵敏度 探针法qPCR的核心在于使用特异性荧光探针来检测目标DNA序列。这种探针通常设计为与目标序列完全互补,并在PCR扩增过程中与目标DNA结合。当探针与目标DNA结合时,荧光信号会显著增强,从而实现对目标基因的高特异性检测。

PACAP (6-38) 的水平变化与多种疾病相关,如抑郁症、焦虑症和神经退行性疾病。

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟。G-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。通过CHO细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed)能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究和临床应用。

它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对CD117的精准定位和定量分析。

纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是FGF受体家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡等生物学过程。FGFR3的异常表达或突变与多种疾病密切相关,如骨骼发育异常和某些癌症。Recombinant Human FGFR3 alpha (IIIc) Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR3 alpha (IIIc)蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR3的功能研究和疾病机制探索提供了强大的支持。 FGFR3 alpha (IIIc)是FGFR3的一个关键亚型,主要在间充质细胞中表达。它通过与FGF配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长和分化。FGFR3在骨骼发育和软骨形成中发挥关键作用,其突变常导致骨骼发育异常,如软骨发育不全。此外,FGFR3的异常表达还与多种癌症的发生发展有关,如膀胱癌和子宫颈癌。 重组人FGFR3 alpha (IIIc)蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

它通过激活黑色素细胞上的黑色素皮质素受体(如MC1R),促进黑色素细胞的增殖和黑色素的合成。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达,通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)调节免疫反应和组织修复。GARP的特定突变(如Y137H、S138G和G139N)可能显著影响其功能,进而改变免疫调节和纤维化过程。Recombinant Human GARP(Y137H&S138G&G139N)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(Y137H&S138G&G139N)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)为研究这些突变体的功能提供了强大的工具。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。

当小鼠组织受到损伤时,TGF - β2能够促进细胞外基质的合成和细胞的增殖,加速伤口愈合。

在生物医学研究中,Recombinant Human APOE3(重组人类载脂蛋白E3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和神经退行性疾病的研究中。载脂蛋白E(APOE)是一种多态性蛋白,主要在肝脏和脑组织中表达,对脂质代谢和神经保护具有重要调节作用。其中,APOE3是三种主要等位基因(ε2、ε3、ε4)中最常见的形式,与较低的心血管疾病风险和较好的神经保护特性相关。 结构与功能 载脂蛋白E3是一种由299个氨基酸组成的多肽,分子量约为34.2 kDa。它在脂质代谢中发挥关键作用,主要参与胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。重组人类APOE3蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。APOE3的主要功能包括: 脂质代谢调节:APOE3是乳糜微粒和极低密度脂蛋白(VLDL)的重要组成部分,参与脂质的运输和代谢。 胆固醇清除:APOE3能够促进胆固醇从外周组织向肝脏的逆向运输,有助于维持胆固醇的平衡。 神经保护:在中枢神经系统中,APOE3参与脂质的运输和代谢,对神经细胞的生长、修复和存活具有重要作用。

Tuftsin 还可以用于治疗某些自身免疫性疾病,通过调节免疫反应,减轻炎症和组织损伤。

在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

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