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碱性臧红指示剂(0.3-1.0)-米根霉SHMCCD66397- 弯曲芽孢杆菌(基因组DNA)

重组蛋白通常在HEK293等细胞系中表达,确保其结构和功能与天然EGFR高度相似。

Recombinant Human IGF-BP3(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白3)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员。IGF-BP3在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥关键作用,对细胞生长、发育和代谢具有重要影响。 调节IGF的生物活性 IGF-BP3的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP3可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP3还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。 在生长发育中的作用 IGF-BP3在胚胎和儿童的生长发育中扮演重要角色。它通过调节IGF的生物活性,促进骨骼和软组织的生长。研究表明,IGF-BP3水平的变化与儿童的生长速度密切相关,其水平的异常可能与生长迟缓或过度生长有关。 代谢调节 IGF-BP3不仅在生长发育中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够影响蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢,促进细胞对营养物质的摄取和利用。此外,IGF-BP3还与胰岛素的敏感性有关,可能在糖尿病等代谢性疾病中发挥重要作用。

在癌症治疗中,Tuftsin 可以通过增强免疫细胞的活性,提高机体对肿瘤细胞的识别和清除能力。

重组人巨噬细胞趋化因子(Recombinant Human MEC,也称 CCL28)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 巨噬细胞趋化因子(MEC)主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些上皮细胞产生。它通过与 CCR3 和 CCR10 受体结合,吸引调节性 T 细胞(Tregs)、Th2 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MEC 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MEC 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MEC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 MEC 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

总之,GCP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。

G3-C12是一种合成的多肽,因其在靶向肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。这种多肽能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或分子上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和治疗。 G3-C12的结构与功能 G3-C12的氨基酸序列经过精心设计,使其能够高效地穿透细胞膜并进入细胞内部。这种多肽的结构使其具有较高的稳定性和生物利用度,能够在体内保持较长时间的活性。G3-C12的主要功能是作为药物递送载体,将抗癌药物或其他生物活性分子直接递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 在肿瘤治疗中的应用 G3-C12在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。首先,它被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将G3-C12与抗癌药物结合,可以显著提高药物的细胞摄取效率,增强治疗效果。例如,G3-C12可以与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,形成复合物,从而实现对肿瘤细胞的精准打击。 其次,G3-C12还可以用于肿瘤影像学诊断。通过将G3-C12与荧光标记物或放射性示踪剂结合,可以实现对肿瘤的非侵入性成像,帮助医生更准确地诊断和监测肿瘤的生长和转移。

它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用

白细胞介素 - 12(IL - 12)是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞产生。它在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面。重组大鼠IL - 12(His,Rat)通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 12相似的生物活性,是研究大鼠免疫反应的重要工具。 IL - 12的生物学功能 IL - 12主要通过促进T细胞的分化和活化来增强免疫反应。它能够诱导初始T细胞向Th1细胞分化,从而促进细胞介导的免疫反应。Th1细胞分泌的干扰素 - γ(IFN - γ)和肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)等细胞因子,能够增强巨噬细胞的杀菌能力,促进细胞毒性T细胞(CTLs)的发育,从而有效清除细胞内病原体。此外,IL - 12还能激活NK细胞,增强其细胞毒性,使其能够更有效地识别和杀伤肿瘤细胞和病毒感染的细胞。 重组大鼠IL - 12(His,Rat)的应用 在实验研究中,重组大鼠IL - 12(His,Rat)被广泛用于研究免疫反应的调节机制。

通过比较处理前后的磷酸化水平,可以评估化合物对PKA活性的影响。

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。

这种结合触发细胞内信号通路的激活,导致细胞内颗粒的融合和内容物的释放。

在生物医学研究领域,M-CSF(大鼠)作为一种关键的细胞因子,为科学家们提供了一个独特的视角来探索免疫系统和血液学的奥秘。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。 在大鼠模型中,M-CSF 的研究具有重要意义。大鼠作为一种常用的实验动物,其生理和免疫系统与人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。通过研究 M-CSF 在大鼠体内的作用机制,科学家们能够更好地理解单核 - 巨噬细胞系在免疫反应中的角色。 M-CSF 能够刺激大鼠骨髓中的单核 - 巨噬细胞前体细胞增殖和分化,促进它们发育成为具有吞噬功能的成熟巨噬细胞。这些巨噬细胞在免疫防御中发挥着关键作用,能够吞噬和消灭病原体、清除损伤细胞和细胞碎片,维持机体的内环境稳定。此外,M-CSF 还参与调节炎症反应,在炎症部位激活巨噬细胞,释放细胞因子和炎症介质,增强免疫反应,帮助机体抵御感染和修复损伤。 在研究中,M-CSF(大鼠)常被用于构建各种疾病模型,如炎症性疾病、肿瘤和血液病等。

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