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溴甲酚绿指示剂(3.8-5.4)-维多利亚维希尼克氏酵母SHMCCD55172-酿酒酵母SHMCCD54172

牛痘DNA拓扑异构酶I具有解旋超螺旋DNA的能力,可将超螺旋DNA转化为松弛的双链环状DNA。

重组人CD5L蛋白(Recombinant Human CD5L Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞。CD5L,也被称为补体C5a受体样1(C5a Receptor-like 1, C5L2),在免疫反应和细胞保护中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD5L是一种G蛋白偶联受体,主要功能是调节补体系统的激活和免疫细胞的信号传导。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD5L通过与补体成分C5a结合,调节其生物学活性,从而抑制补体的过度激活,保护细胞免受损伤。此外,CD5L还参与调节炎症反应,通过与多种细胞因子和趋化因子相互作用,调节免疫细胞的迁移和活化。 重组人CD5L蛋白的应用 重组人CD5L蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。

PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。

重组食蟹猴酪氨酸激酶受体 2(ROR2)蛋白是一种重要的细胞表面受体,在细胞信号传导、胚胎发育和组织再生中发挥着关键作用。ROR2 属于 ROR 受体酪氨酸激酶家族,通过与多种配体结合,调节细胞的增殖、分化和迁移。 ROR2 主要表达在胚胎发育过程中的多种细胞类型中,包括神经嵴细胞、软骨细胞和某些上皮细胞。它通过与 Wnt5a、Wnt11 等配体结合,激活非典型 Wnt 信号通路,如 Wnt/Ca²⁺ 通路和 Wnt/PCP 通路。这些信号通路的激活对于胚胎的形态发生、神经系统的发育和肢体的形成至关重要。例如,在肢体发育过程中,ROR2 通过与 Wnt5a 相互作用,调节细胞的极性和迁移,从而促进肢体的正常形成。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 ROR2 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 ROR2 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、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,ROR2 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些发育性疾病中,ROR2 的功能失调可能导致肢体发育异常。

通过优化的缓冲体系和酶组合,试剂盒在非特异性扩增体系中仍能保持单峰的熔解曲线,确保了结果的高特异性

在癌症研究和治疗领域,HER2(人表皮生长因子受体2)是一个备受关注的分子靶点。Recombinant Human HER2(重组人HER2蛋白)作为一种重要的生物技术产品,为深入探索HER2的功能和开发针对性治疗方案提供了强大的工具。 HER2是一种酪氨酸激酶受体,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。它在多种癌症中异常表达,尤其是乳腺癌、胃癌和卵巢癌等。HER2的过表达与肿瘤的侵袭性、复发率和预后不良密切相关,因此成为癌症治疗的重要靶点。重组人HER2蛋白的制备,使得研究人员能够更深入地研究其结构、功能以及在肿瘤发生发展中的作用机制。 重组人HER2蛋白在药物开发中具有重要应用。通过与HER2特异性抗体结合,重组蛋白可用于筛选和优化新型抗体药物,如曲妥珠单抗(赫赛汀)和帕妥珠单抗等。这些抗体药物通过阻断HER2信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和存活,显著改善了HER2阳性癌症患者的预后。此外,重组HER2蛋白还可用于开发双特异性抗体和抗体偶联药物(ADCs),进一步拓展了HER2靶向治疗的策略。 在基础研究中,重组人HER2蛋白为探索HER2信号通路提供了便利。

在神经系统中,HRG能够促进神经元的存活和突起生长,对神经系统的发育和修复具有重要意义。

Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素3),也称为CD33,是一种主要表达在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化和信号传导。近年来,Siglec-3因其在免疫调节和疾病中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human Siglec-3(重组人Siglec-3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-3的功能与作用 Siglec-3是一种免疫球蛋白超家族成员,主要在髓系细胞表面表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节免疫细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止过度炎症反应至关重要。此外,Siglec-3在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在急性髓系白血病(AML)中,Siglec-3的高表达与白血病细胞的增殖和存活密切相关。 重组人Siglec-3蛋白的应用 Recombinant Human Siglec-3蛋白的制备为相关研究提供了便利。

这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。

重组人CD34(Recombinant Human CD34, His Tag)是一种110–120 kDa的I型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为造血干细胞(HSC)的经典标志物,CD34通过糖基化修饰介导细胞黏附与迁移,在造血重建、血管新生及肿瘤微环境调控中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD34胞外黏蛋白样结构域与L-选择素的亲和力(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 作为流式检测标准品,使外周血CD34⁺细胞定量CV值<3%; 在体外促进HSC与骨髓基质细胞黏附(黏附率提升2.1倍); 与抗CD34抗体联用,阻断白血病细胞骨髓归巢(归巢效率降低60%)。 突破性应用 造血干细胞移植:His-CD34磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后血小板植入时间缩短2天; 血管新生调控:CD34⁺内皮祖细胞与胶原支架复合促进缺血下肢血管再生(毛细血管密度提升3.5倍); 肿瘤靶向治疗:抗CD34-药物偶联物特异性杀伤白血病干细胞(CD34⁺CD38⁻细胞减少70%)。

TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。

在人体复杂的内分泌系统中,胰多肽(Pancreatic Polypeptide, human,简称 PP)是胃肠胰内分泌家族中一个独特而重要的成员。它由胰腺的 PP 细胞合成与分泌,这些细胞主要分布在胰腺的胰岛和胰腺腺泡之间,构成了胰腺内分泌功能的一个关键部分。 胰多肽的分子结构相对独特,它是一种由 36 个氨基酸组成的单链多肽。其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。在人体内,胰多肽的分泌受到多种因素的精细调控。进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。此外,胰腺的神经支配以及一些胃肠激素如胆囊收缩素等也能对胰多肽的分泌产生影响。 胰多肽在人体的生理功能是多方面的。它对胰腺的外分泌功能具有调节作用,能够抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,从而在一定程度上保护胰腺免受过度分泌的损害。同时,胰多肽还参与调节胃肠运动,它可以抑制胃的排空和小肠的运动,使食物在胃肠道内的消化过程更加缓慢和充分,有利于营养物质的吸收。

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