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汉逊德巴利酵母SHMCCD57114=CBS5704-甲基营养型芽孢杆菌SHMCCD53055-灰色链霉菌灰色亚种SHMCCD588636961

在儿童的生长发育过程中,IGF-BP-3 与 IGF-1 的协同作用对于骨骼和软组织的正常生长至关重

NAP-2(Neutrophil-Activating Protein-2),即中性粒细胞激活蛋白-2,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、NAP-2的结构与功能 NAP-2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。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,NAP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、NAP-2在炎症反应中的作用 在炎症反应中,NAP-2的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,NAP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、NAP-2在疾病中的作用 NAP-2在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,NAP-2能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

AFP在犬类肝癌、生殖系统肿瘤等疾病中可能具有诊断价值。

重组人可溶性RANK受体(Recombinant Human sRANK Receptor)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sRANK受体在免疫系统和骨骼代谢中发挥着关键作用,通过与RANK配体(RANKL)结合,调节破骨细胞的分化和活性。 生物学功能 骨骼代谢:RANK受体是破骨细胞分化和活性的主要调节因子。RANKL通过与RANK结合,促进破骨细胞的形成和活化,从而调节骨骼的吸收和重塑。sRANK受体作为一种诱饵受体,能够结合RANKL,阻止其与RANK结合,从而抑制破骨细胞的活性,减少骨质流失。 免疫调节:RANK受体在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节树突状细胞的成熟和功能,影响免疫反应的强度和方向。sRANK受体通过抑制RANKL的作用,调节免疫细胞的活性,减轻炎症反应。 炎症反应:在炎症状态下,RANKL的表达增加,导致破骨细胞的活化和骨质流失。sRANK受体通过抑制RANKL的作用,减轻炎症引起的骨质流失,保护骨骼健康。

这种双重标签设计大大提高了蛋白在实验中的可操作性和应用灵活性。

在免疫学研究中,B7-H2(CD275)作为一种重要的共刺激分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H2 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H2 的生物学功能 B7-H2 是 B7 家族成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞表面。它通过与 CD27 和 ICOS 结合,传递共刺激信号,促进 T 细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。B7-H2 在免疫反应的启动和维持中起着重要作用,尤其是在调节 T 细胞介导的免疫应答中。此外,B7-H2 信号通路的异常激活或抑制与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关,因此 B7-H2 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 B7-H2 蛋白的制备 重组人 B7-H2 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 B7-H2 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

它能够在高盐环境下保持高效活性,尤其在500 mM NaCl条件下表现出最佳活性。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种关键的细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的Y137H突变是一个重要的功能位点,可能显著影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(Y137H)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(Y137H)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)为研究这一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。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。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。

电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。

Recombinant Mouse FGF-9(重组小鼠成纤维细胞生长因子-9,简称FGF-9)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 FGF-9通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。在胚胎发育中,FGF-9对器官形成和组织发育至关重要,例如在肺、肾和生殖系统等器官的发育中发挥重要作用。此外,FGF-9在组织修复和再生过程中也具有显著效果,能够促进伤口愈合和血管生成。 研究应用 重组小鼠FGF-9蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,FGF-9常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在间充质干细胞(MSCs)培养中,FGF-9能够显著促进细胞的增殖和分化,加速组织的修复。在组织工程中,FGF-9被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。

在体外实验中,高纯度的ATP可以用于激活这些酶,研究其在信号传导中的作用。

在分子生物学实验中,逆转录酶是将 RNA 转录为 cDNA 的关键工具,广泛应用于基因表达分析、克隆和测序等领域。M-MLV Reverse Transcriptase(莫洛尼鼠白血病病毒逆转录酶)是一种高效、高保真的逆转录酶,其浓度为 200 U/μL,能够满足多种实验需求,是实验室中不可或缺的重要试剂。 M-MLV Reverse Transcriptase 的特性 M-MLV Reverse Transcriptase 是一种来源于莫洛尼鼠白血病病毒的逆转录酶,具有以下特性: 高活性:每微升含有 200 个酶活单位,能够高效地将 RNA 转录为 cDNA。 高保真性:具有较高的合成保真度,能够准确地转录 RNA 模板,减少错误插入的概率。 热稳定性:在较宽的温度范围内保持活性,适用于多种反应条件。 RNase H 活性低:M-MLV 逆转录酶的 RNase H 活性较低,能够生成较长的 cDNA 产物,适合用于长片段 RNA 的逆转录。

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