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土地弗拉特氏菌-橙黄色色调标准贮备液【ChP-2015】-炭黑曲霉Aspergillus carbonarius

GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。

重组人钙卫蛋白(Recombinant Human Calprotectin, S100A8/S100A9, His Tag)是由S100A8(Mr≈10.8 kDa)与S100A9(Mr≈13.2 kDa)通过Ca²⁺依赖的异源二聚体化形成的复合物,经大肠杆菌共表达、镍柱纯化后纯度>95%,His标签位于S100A9 C端,内毒素<0.1 EU/μg。作为中性粒细胞胞质中最丰富的损伤相关分子模式(DAMP),钙卫蛋白通过结合TLR4/AGER和螯合Zn²⁺/Mn²⁺,在脓毒症、自身免疫病及肿瘤微环境中发挥双重促炎/免疫抑制功能。 结构与功能机制 His标签不影响S100A8/S100A9的Ca²⁺结合亲和力(Kd≈0.3 mM)与金属离子螯合能力(Zn²⁺IC50=1.2 nM)。重组蛋白可: 激活巨噬细胞NF-κB通路(IL-6分泌提升6.4倍); 通过“营养免疫”抑制细菌生长(对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径达18 mm); 在肿瘤微环境中形成“金属饥饿”抑制NK细胞功能(IFN-γ分泌降低40%)。

检测血液中胰多肽的水平,有助于对这些疾病的诊断和病情监测。

Betacellulin(BTC,β细胞素)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。小鼠源的Betacellulin(由HEK 293细胞表达)因其高效性和稳定性,成为生物医学研究中的重要工具。 Betacellulin的结构与功能 Betacellulin是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Betacellulin能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Betacellulin还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。小鼠源的Betacellulin通过HEK 293细胞表达,能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究。HEK 293细胞表达的Betacellulin在结构和功能上与天然Betacellulin非常相似,因此在实验中能够提供可靠的生物学结果.

此外,在实际应用中,需要精确控制反应条件,以确保转录的准确性和特异性。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。Recombinant Human GPC3(重组人糖磷脂蛋白3,GPC3)作为一种重要的生物技术产品,正在成为癌症研究和治疗领域的关键工具。 GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用,但在成年后其表达通常受到严格调控。然而,在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。这种异常表达使得GPC3成为极具潜力的癌症治疗靶点,同时也为癌症的早期诊断提供了新的标志物。 重组人GPC3蛋白的制备为深入研究其在肿瘤中的作用机制提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组GPC3蛋白研究其在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制,揭示其与肿瘤微环境的相互作用。此外,重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在癌症治疗方面,重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。

它通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和迁移。

在免疫学和过敏反应研究中,Recombinant Cynomolgus TSLP Protein, His Tag(重组食蟹猴胸腺基质淋巴细胞生成素,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具。TSLP 是一种细胞因子,主要由上皮细胞产生,在调节免疫反应和过敏性疾病中发挥关键作用。 结构与功能 TSLP 是一种单链多肽,属于 IL-2 超家族。其结构包含一个信号肽、一个成熟肽和一个细胞外结构域。TSLP 通过与 TSLP 受体(TSLPR)结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活化和功能。TSLPR 是由 IL-7Rα 和 TSLPR 组成的二聚体受体,主要表达于树突状细胞、T 细胞和肥大细胞等免疫细胞表面。 免疫调节作用 TSLP 在免疫调节中的作用主要体现在以下几个方面: 树突状细胞的成熟:TSLP 能够促进树突状细胞的成熟和活化,增强其抗原呈递能力,从而激活 T 细胞免疫反应。 Th2 细胞的分化:TSLP 能够促进 T 细胞向 Th2 细胞分化,分泌 IL-4、IL-5 和 IL-13 等细胞因子,这些细胞因子在过敏反应和炎症反应中起重要作用。

其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。

重组人类CEACAM-8蛋白(Recombinant Human CEACAM-8)是一种在细胞黏附、免疫反应和炎症研究中极具价值的工具。CEACAM-8(癌胚抗原相关细胞黏附分子8),也称为CD66b,是CEACAM家族的重要成员,主要表达于中性粒细胞和某些上皮细胞中。它在细胞间黏附、炎症反应和免疫调节中发挥重要作用。 CEACAM-8的功能与作用 CEACAM-8在中性粒细胞的黏附和迁移中发挥关键作用。它通过介导细胞间的同型和异型黏附,促进中性粒细胞在炎症部位的聚集和功能发挥。此外,CEACAM-8还参与调节中性粒细胞的活化和脱颗粒,影响炎症反应的强度和持续时间。在某些病理状态下,CEACAM-8的异常表达可能与炎症性疾病和某些癌症的发生发展相关。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-8蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CEACAM-8基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然CEACAM-8的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

CSPG4的高表达与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力增强有关。

Gastrin-Releasing Peptide(GRP,胃泌素释放肽)是一种由 14 个氨基酸组成的多肽激素,最初从猪的脑组织中分离出来。GRP 在人体中广泛存在于胃肠系统和中枢神经系统中,发挥着多种重要的生理调节作用。 在胃肠系统中的作用 GRP 是一种重要的胃肠激素,主要由胃和十二指肠的神经内分泌细胞分泌。它通过激活其特异性受体 GRPR,刺激胃泌素的释放,从而增加胃酸分泌。这一过程对于食物的消化和吸收至关重要。此外,GRP 还能促进胃肠道的蠕动,加速食物的消化过程。 在中枢神经系统中的作用 除了在胃肠系统中的作用,GRP 在中枢神经系统中也发挥着重要的调节功能。GRP 被发现能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,GRP 在某些神经回路中能够调节疼痛感知和情绪反应。此外,GRP 还参与调节睡眠和觉醒过程,通过作用于特定的神经回路,影响睡眠质量。 医学研究与应用前景 GRP 的研究不仅有助于理解胃肠功能和神经系统的相互作用,还为开发新型药物提供了重要线索。

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