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草酸青霉Penicilliumoxalicum-丙酸杆菌-地衣红染色液(1%)

TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。

Biotinylated Recombinant Human Her3(生物素标记重组人类Her3蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。Her3(也称为ErbB3)是一种受体酪氨酸激酶,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族,在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。 生物学功能与应用 Her3在多种细胞类型中表达,特别是在上皮细胞和某些肿瘤细胞中。它通过与配体结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,调节细胞的增殖和存活。Her3在肿瘤发生和进展中具有重要作用,特别是在乳腺癌、肺癌和结直肠癌等癌症中,Her3的高表达与肿瘤细胞的增殖和侵袭密切相关。生物素标记的Her3蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对Her3阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的Her3蛋白可用于开发靶向治疗药物。

除了在细胞信号传导研究中的应用,Syntide 2 还在植物生理研究中展现出独特价值。

Recombinant Human GHSR Protein-VLP(重组人GHSR蛋白-病毒样颗粒)是一种创新的生物技术产品,具有重要的研究和应用价值。GHSR(生长激素分泌素受体)是G蛋白偶联受体家族的成员,主要参与生长激素的释放和能量代谢的调节。 基本特性 重组人GHSR蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含GHSR的全长氨基酸序列(Met1 - Thr366),纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了GHSR的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人GHSR蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究GHSR的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。 研究意义 GHSR在调节生长激素释放和能量平衡中发挥关键作用,其异常功能与多种疾病相关,如肥胖症和代谢紊乱。重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。

此外,IL - 11 还在骨质疏松症的治疗中显示出潜在的应用价值。

Recombinant Mouse BD-1(重组小鼠β-防御素1)是一种重要的抗菌肽,属于防御素家族。防御素是一类具有抗菌活性的小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。重组小鼠BD-1蛋白是一种非糖基化的单链多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。 生物活性与功能 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。它通过与微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥杀菌作用。此外,BD-1还能够通过趋化作用吸引单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到达感染部位,增强机体的适应性免疫反应。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-1常用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,通过趋化实验,研究人员发现BD-1能够以0.1-1.0 µg/ml的浓度吸引CD34+树突状细胞,显示出良好的生物活性。此外,BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。

这种表达方式能够保证蛋白质的正确折叠和后修饰,使其在体外实验中具有与体内相似的生物活性。

Recombinant Rat MIP - 1β(重组大鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1β)是一种重要的细胞因子,在免疫反应中扮演着关键角色。它属于 CC 趋化因子家族,参与调节多种免疫细胞的迁移和激活。 MIP - 1β能够吸引单核细胞、巨噬细胞、淋巴细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,促进炎症反应的发生和发展。与 MIP - 1α不同,MIP - 1β主要吸引 CD4+ 淋巴细胞。此外,它还对 B 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞具有趋化作用。在肿瘤免疫方面,MIP - 1β基因修饰的树突状细胞能够更有效地诱导特异性的细胞毒性 T 淋巴细胞(CTL)活性,增强免疫动物的抗肿瘤能力。 重组大鼠 MIP - 1β是一种 7.8 kDa 的蛋白质,包含 69 个氨基酸残基,具有 CC 趋化因子家族中高度保守的四个半胱氨酸残基。它在多种生物学研究中具有重要应用价值,可用于研究免疫细胞的相互作用、炎症反应的机制以及相关疾病的治疗策略。

在模拟污染实验中,dUTP/UDG防污染系统能够有效降解含尿嘧啶的DNA污染,避免了假阳性结果的出现

重组人色素上皮衍生因子(Recombinant Human PEDF)是一种多功能的分泌性糖蛋白,属于丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)超家族。尽管它属于serpin家族,但PEDF并不具有丝氨酸蛋白酶抑制活性。PEDF在多种组织中表达,包括视网膜、肝脏和大脑,其中视网膜中的表达量最高。 PEDF具有多种生物学功能,包括神经营养和神经保护作用。它能够促进视网膜母细胞瘤细胞的广泛神经分化,并保护光感受器细胞免受退化。此外,PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。它通过与细胞表面的受体结合来抑制血管生成,并促进神经元的存活和分化。 重组人PEDF蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达95%以上。它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、MS和HPLC等。由于其在抗血管生成和神经保护中的关键作用,PEDF在治疗血管相关神经退行性疾病(如年龄相关性黄斑变性和增殖性糖尿病视网膜病变)以及多种癌症方面具有潜在的治疗价值。

IL-8(77aa)的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。

在免疫学研究中,大鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。其中,白细胞介素-1α(IL-1α)在大鼠免疫系统中扮演着关键角色,其研究不仅有助于理解大鼠的免疫机制,也为人类相关疾病的治疗提供了重要参考。 IL-1α的生物学功能 IL-1α是一种关键的细胞因子,主要由巨噬细胞和树突状细胞产生。这些细胞在感知到病原体入侵或组织损伤时,迅速释放IL-1α,从而激活免疫系统。IL-1α的主要功能是作为免疫反应的“警报器”,能够激活多种免疫细胞,如T细胞和B细胞,促使它们参与免疫反应。此外,IL-1α还能促进炎症反应,通过诱导血管扩张和增加血管通透性,使更多的免疫细胞能够到达感染或损伤部位。它还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大免疫反应的信号,从而增强机体的整体防御能力。 大鼠模型中的应用 大鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在大鼠模型中,IL-1α的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 疫苗研究:通过在大鼠模型中研究IL-1α的作用机制,科学家们可以更好地设计和优化疫苗,提高疫苗的免疫原性和保护效果。

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