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菲尔德斯半岛拟诺卡氏菌-酿酒酵母SHMCCD55633-Massiliaguangdongensis

His-Avi Tag的加入进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性,使其在实验中更容易进行纯化和标记

重组人促红细胞生成素(Recombinant Human EPO,Fc)是一种重要的糖蛋白激素,通过刺激骨髓中红细胞前体的增殖和分化,促进红细胞的生成。通过重组技术生产的Recombinant Human EPO,Fc,为研究红细胞生成机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。这种重组蛋白通过添加Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性,延长了其在体内的作用时间。 一、在红细胞生成中的作用 EPO是维持正常红细胞生成的关键激素,主要由肾脏和肝脏产生。它通过与红细胞前体细胞表面的EPO受体结合,激活下游信号通路,促进红细胞前体的增殖和分化,最终形成成熟的红细胞。EPO在维持正常血红蛋白水平和预防贫血方面发挥着重要作用。 二、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human EPO,Fc在多种贫血相关疾病的治疗中具有重要的应用价值。它被广泛用于治疗慢性肾病引起的贫血、化疗相关性贫血和某些遗传性贫血。通过补充外源性EPO,可以显著提高患者的血红蛋白水平,改善贫血症状,提高生活质量。此外,EPO在某些心血管疾病中也显示出潜在的治疗价值,通过改善组织的氧供,减轻心肌缺血损伤。

对于自身免疫性疾病,抑制FcγRI介导的过度免疫反应可能成为一种潜在的治疗策略。

Recombinant Mouse IL-10 Protein(重组小鼠白细胞介素-10,简称IL-10)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、抗炎、抗病毒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 IL-10通过与细胞表面的IL-10受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β和IL-6)的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够增强抗病毒反应,促进调节性T细胞(Tregs)的活性,从而维持免疫平衡。在组织修复过程中,IL-10能够促进细胞的增殖和分化,加速伤口愈合。 研究应用 重组小鼠IL-10蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-10被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-10能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-10被用于探索其在慢性炎症和自身免疫性疾病中的作用机制。

骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。

重组食蟹猴NKp46蛋白是一种关键的激活性受体,主要表达在自然杀伤(NK)细胞表面。它在NK细胞的激活、靶细胞识别和细胞毒性反应中发挥着至关重要的作用,是研究免疫系统先天免疫反应的重要工具。 NKp46,也称为NCR1,是NK细胞上主要的激活受体之一。它能够识别多种靶细胞上的特定配体,包括某些病毒感染的细胞和肿瘤细胞。当NKp46与其配体结合时,会触发NK细胞的激活,导致细胞毒性颗粒的释放,从而杀死靶细胞。这种机制对于机体的免疫监视和抗肿瘤免疫至关重要,有助于迅速识别并清除异常细胞。 重组技术的应用使得重组食蟹猴NKp46蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化NKp46蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、细胞毒性实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,NKp46的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过改变表面配体的表达来逃避免疫监视。此外,在某些自身免疫性疾病中,NKp46的过度激活可能导致免疫系统的过度反应,导致组织损伤。

在肿瘤免疫学研究中,Tetramer 技术已成为一种不可或缺的工具。

Biotinylated Recombinant Human Tim-3(生物素标记的重组人Tim-3)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学、肿瘤免疫以及自身免疫疾病的研究中。Tim-3(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域分子-1)是一种共抑制分子,主要表达于活化的CD4+和CD8+ T细胞、调节性T细胞(Tregs)以及树突状细胞等免疫细胞表面,参与调节T细胞的免疫反应和免疫耐受。 Tim-3通过与其配体(如Galectin-9、HMGB1等)结合,抑制T细胞的增殖和功能,诱导T细胞耗竭,从而在维持免疫平衡和避免过度免疫反应中发挥重要作用。然而,Tim-3的异常表达也与多种疾病相关,例如在肿瘤微环境中,Tim-3高表达的T细胞往往表现出功能耗竭,导致肿瘤免疫逃逸;在自身免疫疾病中,Tim-3的表达异常可能影响免疫耐受的建立和维持。 生物素标记技术为Tim-3的研究提供了强大的工具。

CX3CL1在神经系统中表达丰富,尤其是在神经胶质细胞和神经元中。

在现代分子诊断领域,快速、准确地检测目标核酸是疾病诊断、病原体筛查和生物安全监测的关键环节。等温扩增变色检测试剂盒作为一种创新的检测工具,凭借其简便、快速和直观的特点,正在改变传统的核酸诊断模式。 等温扩增变色检测试剂盒结合了等温扩增技术和颜色变化指示系统,能够在恒定温度下快速扩增目标核酸,并通过颜色变化直观地显示检测结果。这种试剂盒的核心在于其独特的变色机制,它利用特定的化学指示剂或酶促反应,在目标核酸被成功扩增后,触发颜色变化,从而实现肉眼可读的检测结果。 等温扩增技术的优势在于其操作简便和快速。与传统的 PCR 技术相比,等温扩增不需要复杂的温度循环设备,仅需一个恒温水浴或恒温金属浴即可完成反应。这使得等温扩增变色检测试剂盒特别适合于现场快速检测、基层医疗单位以及资源有限的环境中使用。 试剂盒的另一个显著特点是其高灵敏度和特异性。通过优化的引物设计和反应体系,等温扩增变色检测试剂盒能够特异性地扩增目标核酸,即使在低浓度样本中也能检测到目标序列。同时,颜色变化的直观性减少了人为误差,提高了检测结果的可靠性。

重组生物素化CD117蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

重组小鼠 CYTL1(Recombinant Mouse CYTL1)是一种重要的细胞因子样蛋白,广泛应用于软骨形成、骨关节炎(OA)以及免疫调节的研究中。CYTL1(Cytokine-like 1)在软骨细胞和某些造血细胞中特异性表达,具有调节软骨形成和维持软骨稳态的作用。 CYTL1 的生理功能 CYTL1 主要表达于软骨细胞和带有 CD34 表面标记的骨髓及脐带血单核细胞中。它通过以下几种方式发挥作用: 软骨形成:CYTL1 能够刺激 Sox9 转录活性和诱导胰岛素样生长因子(IGF)1 的表达,从而促进软骨形成。 软骨稳态:CYTL1 对维持软骨稳态至关重要,其表达下降与关节软骨退化和骨关节炎的发生密切相关。 免疫调节:CYTL1 通过趋化单核细胞和巨噬细胞,参与免疫反应的调节。 重组小鼠 CYTL1 蛋白的特性 重组小鼠 CYTL1 蛋白通过基因工程技术生产,带有 hFc 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。

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