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重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。

HIV gag peptide (199-207) 是人类免疫缺陷病毒(HIV)Gag蛋白的一个关键片段,因其在HIV感染和免疫反应中的重要作用而备受关注。Gag蛋白是HIV病毒粒子的主要结构蛋白,参与病毒的组装和成熟过程。199-207片段是Gag蛋白中的一个免疫表位,能够被宿主的免疫系统识别,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL),从而在抗病毒免疫反应中发挥关键作用。 Gag蛋白的功能 HIV的Gag蛋白是病毒粒子的主要结构蛋白,负责病毒的组装和成熟。Gag蛋白由多个结构域组成,包括Matrix(MA)、Capsid(CA)和Nucleocapsid(NC)等。这些结构域在病毒的生命周期中发挥重要作用,例如,MA结构域负责病毒粒子的膜结合,CA结构域负责病毒核心的组装,而NC结构域则参与病毒RNA的包装。 HIV gag peptide (199-207)的免疫学意义 HIV gag peptide (199-207) 是Gag蛋白中的一个关键表位,位于CA结构域的第199至207位氨基酸。这一表位能够被宿主的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。

FGF-21的临床试验正在进行中,旨在评估其在糖尿病、肥胖症以及其他代谢性疾病中的治疗效果。

白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在人体免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-6(Human IL-6, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-6的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:CHO细胞表达的IL-6在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。

重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

Biotinylated Mouse PSMA(生物素标记的小鼠前列腺特异性膜抗原)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于前列腺癌的研究、诊断和治疗开发中。前列腺特异性膜抗原(PSMA)是一种跨膜蛋白,主要表达于前列腺上皮细胞,尤其在前列腺癌细胞中高表达,且随着肿瘤的进展和去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的发生,其表达水平进一步升高。因此,PSMA已成为前列腺癌诊断和靶向治疗的重要标志物。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse PSMA在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测PSMA在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察PSMA的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在前列腺癌细胞系中,Biotinylated Mouse PSMA可以帮助追踪PSMA的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖、侵袭和转移中的作用机制。

它含有一个Src同源性-3(SH3)样结构域,与CD-RAP/MIA蛋白高度同源。

重组食蟹猴GPVI蛋白(His Tag)是一种重要的血小板受体,属于免疫球蛋白超家族。GPVI(糖蛋白VI)在血小板活化和凝血过程中发挥着关键作用,通过识别和结合胶原蛋白,启动血小板的聚集和凝血反应。因此,重组食蟹猴GPVI蛋白的开发为血小板生物学和凝血机制研究提供了重要的工具。 GPVI主要表达于血小板表面,是血小板识别胶原蛋白的主要受体之一。在血管损伤时,GPVI通过与暴露的胶原蛋白结合,激活下游信号通路,导致血小板的活化、聚集和凝血反应。这一过程对于止血和血栓形成至关重要。然而,GPVI的异常激活与多种血栓性疾病的发生发展密切相关,包括动脉粥样硬化、心肌梗死和中风等。 重组食蟹猴GPVI蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加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。 在基础研究中,重组食蟹猴GPVI蛋白可用于体外实验,研究其在血小板活化和凝血反应中的具体作用机制。

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。

N-Boc-Phe-Leu-Phe-Leu-Phe 是一种经过保护的多肽,其中N-Boc(叔丁氧羰基)是一种常用的氨基保护基团。这种保护策略在多肽合成中非常重要,因为它可以防止氨基在合成过程中发生不必要的反应,从而确保多肽的结构完整性和纯度。这种多肽的序列由交替的苯丙氨酸(Phe)和亮氨酸(Leu)组成,这种重复序列在生物化学和材料科学中具有重要的应用价值。 保护基团的作用 N-Boc(叔丁氧羰基)是一种常用的氨基保护基团,广泛应用于多肽合成中。它能够保护氨基在合成过程中不被氧化或参与其他不必要的化学反应。这种保护策略对于合成复杂的多肽结构尤为重要,因为它可以提高合成的效率和产率。在合成完成后,N-Boc可以通过酸性条件去除,恢复多肽的活性氨基。 多肽序列的特性 Phe-Leu-Phe-Leu-Phe 的序列由交替的苯丙氨酸(Phe)和亮氨酸(Leu)组成。这种重复序列在生物化学中具有重要意义,因为它可以形成稳定的α-螺旋结构。这种结构在许多生物活性多肽和蛋白质中非常常见,例如在细胞信号传导和结构蛋白中。

DL2000 Plus在正常使用条件下,可在室温下稳定存放,不会出现条带降解或弥散现象

重组人可溶性Fas受体(Recombinant Human sFasR)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF superfamily)。sFasR通过与Fas配体(FasL)结合,抑制Fas介导的细胞凋亡,从而在多种生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 细胞凋亡调控:Fas和FasL属于TNF超家族,Fas是I型跨膜蛋白,FasL是II型跨膜蛋白。FasL与Fas结合后,会触发Fas表达细胞的凋亡。sFasR作为一种诱饵受体,能够结合FasL,阻止其与Fas结合,从而抑制细胞凋亡。 免疫调节:在免疫系统中,sFasR能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 神经保护:在神经损伤和神经退行性疾病中,sFasR通过抑制Fas介导的凋亡,保护神经元和胶质细胞,减少细胞死亡。 临床应用 神经损伤治疗:研究表明,sFasR在急性脊髓损伤(SCI)中具有神经保护作用。通过抑制Fas-FasL相互作用,sFasR能够增加神经元和少突胶质细胞的存活,改善组织和长束轴突的保留,减少凋亡细胞死亡,并增强神经功能恢复。

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