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荧光假单胞菌SHMCCD52136=ATCC13525=BCRC11028=CCUG1253=CIP69.13=DSM50090=LMG1794=NBRC14160=NCTC10038=NRRLB--苏云金芽孢杆菌SHMCCD50863ivcas7.00366-阿拉斯加鞘氨醇盒菌

Taq PCR Master Mix (2×) (With Dye)广泛应用于基因克隆、基因表达分析

重组人BTN2A1蛋白(Recombinant Human BTN2A1 Protein, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约55 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。BTN2A1(Butyrophilin 2A1)通过结合T细胞受体Vγ9Vδ2,协同CD277调控γδT细胞活化,在抗肿瘤免疫与自身免疫病(如多发性硬化症)中呈现双重作用。 结构与功能机制 His标签不影响BTN2A1与CD277的二聚化及Vγ9Vδ2 TCR的识别(Kd≈8 nM)。重组蛋白可激活γδT细胞分泌IFN-γ(提升3.2倍),同时通过ITIM基序抑制过度活化,实现免疫平衡调控。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,rhBTN2A1-His联合IL-2使γδT细胞浸润增加5倍,肿瘤体积缩小60%; 自身免疫病调控:BTN2A1缺陷小鼠出现EAE加重,His标签蛋白补充可缓解脊髓炎症; 疫苗佐剂开发:与mRNA疫苗共递送,增强CD8⁺ T细胞记忆应答(IFN-γ⁺细胞比例提升4.7倍)。

由于其在肿瘤诊断和治疗中的潜在价值,MSLN已成为癌症研究的热点。

在生物医学研究中,Recombinant Human AMHRII Protein(重组人类抗苗勒管激素II型受体蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于生殖生物学和相关疾病的研究中。AMHRII(抗苗勒管激素II型受体)是一种跨膜丝氨酸/苏氨酸激酶受体,主要参与调节抗苗勒管激素(AMH)的信号传导。 结构与功能 AMHRII蛋白包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内激酶结构域。它通过与AMH结合,激活下游的Smad信号通路,调节基因表达,从而影响生殖系统的发育和功能。重组人类AMHRII蛋白通常由HEK293细胞表达,带有hFc标签,便于纯化和检测。 在生殖中的作用 AMHRII在生殖过程中发挥着关键作用。在男性胎儿中,AMH通过AMHRII诱导苗勒管的退化,从而促进男性生殖系统的发育。在女性中,AMHRII参与调节卵泡的发育,影响原始卵泡向初级卵泡的过渡,并降低生长中的卵泡对卵泡刺激激素的敏感性。 研究与应用 Recombinant Human AMHRII Protein为研究AMH信号通路和生殖系统发育提供了强大的工具。

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。

重组人CXCL12(Recombinant Human CXCL12,也称SDF-1)是一种重要的C-X-C趋化因子,在细胞趋化、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL12,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在细胞趋化中的作用 CXCL12主要通过与其受体CXCR4结合,调节多种细胞的迁移和定位。它能够吸引造血干细胞、内皮细胞、T细胞和B细胞等向特定组织迁移。在胚胎发育过程中,CXCL12引导神经嵴细胞和造血干细胞的迁移,对于器官形成和组织发育至关重要。在成人组织中,CXCL12在维持干细胞库和调节免疫细胞的分布中起重要作用。 二、在组织修复中的应用 CXCL12在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进血管新生,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,CXCL12的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,CXCL12还能够调节干细胞的归巢和分化,为组织工程和再生医学提供了新的策略。 三、在疾病治疗中的价值 CXCL12在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值。在心血管疾病中,CXCL12能够促进血管新生,改善组织的血液供应。

T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程

重组人Persephin(Recombinant Human Persephin)是一种神经营养因子,属于胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)家族,该家族还包括GDNF、Artemin和Neurturin。Persephin在结构上与GDNF家族其他成员高度相似,具有促进特定神经元群体存活和生长的功能。 Persephin通过与GDNF受体家族成员GFRα4结合,并通过受体酪氨酸激酶RET传递信号。与GDNF和Neurturin不同,Persephin主要促进中枢多巴胺能神经元和运动神经元的生长和存活,而不影响外周神经元。在体外实验中,Persephin仅在共表达GFRα4和RET的神经元中促进存活。 研究表明,Persephin在脑缺血损伤后的神经保护中发挥重要作用。缺乏Persephin基因的小鼠在脑缺血后表现出更严重的损伤和较差的修复能力,而预先给予Persephin可以显著减少神经元死亡。此外,Persephin还参与肾脏发育。 重组人Persephin蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。其生物活性通过促进TT细胞增殖的实验测定,ED50为2.27 ng/mL。

这种调节作用对于免疫细胞的激活、增殖、分化和功能发挥至关重要。

重组食蟹猴GDF15蛋白(hFc Tag)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。GDF15(生长分化因子15)在多种生物学过程中发挥关键作用,包括细胞生长、分化、凋亡和代谢调节。因此,重组食蟹猴GDF15蛋白的开发为代谢疾病研究和治疗提供了重要的工具。 GDF15在多种组织中表达,尤其是在应激条件下,其表达显著增加。GDF15通过与GFRAL(GDF15受体α)结合,激活下游信号通路,调节代谢过程。在生理条件下,GDF15有助于维持能量平衡和代谢稳态。在病理条件下,GDF15的表达变化与多种疾病密切相关,包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症。例如,GDF15在肥胖和2型糖尿病患者中的表达水平显著升高,可能作为一种应激反应,调节能量代谢和胰岛素敏感性。 重组食蟹猴GDF15蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和hFc Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。hFc Tag的添加不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还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。

通过研究DSG-2在心脏组织中的功能,可以为心血管疾病的治疗提供新的思路。

Recombinant Mouse EPO(重组小鼠促红细胞生成素,简称EPO)是一种重要的糖蛋白激素,主要由肾脏产生,负责调节红细胞的生成。它在维持机体正常氧输送和血液功能中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 EPO通过与骨髓中的红系祖细胞表面的EPO受体结合,激活下游信号通路,从而促进红系祖细胞的增殖和分化,最终生成成熟的红细胞。这一过程对于维持血液中红细胞的数量和质量至关重要。此外,EPO还具有多种非造血功能,如神经保护、心血管保护和抗凋亡作用。在缺氧条件下,EPO能够保护神经细胞免受损伤,促进神经再生和修复,这使其在神经退行性疾病和脑损伤的研究中备受关注。 研究应用 重组小鼠EPO被广泛应用于研究红细胞生成机制、缺氧反应以及组织保护。例如,在细胞实验中,EPO被用于研究其对红系祖细胞增殖和分化的影响,以及其在缺氧条件下的保护作用。在动物模型中,EPO的使用有助于探索其在缺血性脑损伤、心肌缺血和神经退行性疾病中的治疗潜力。此外,EPO在研究贫血治疗和血液疾病中的应用也具有重要价值。

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