λ DNA HindIII + EcoRI是一种常用的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。
耐高盐全能核酸酶(Salt Active UltraNuclease)是一种来源于海洋微生物的重组非特异性核酸内切酶,经过基因工程改造后在大肠杆菌中表达纯化。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。这种酶可以降解各种形式的DNA和RNA,包括双链、单链、线状、环状等。 耐高盐全能核酸酶在生物技术领域具有广泛的应用价值。在病毒纯化和疫苗生产中,它能够有效去除宿主残留核酸,将核酸含量降至极低水平(皮克级别),从而提高生物制品的安全性和功效。此外,它还能减少病毒颗粒的聚集,提高病毒回收率。在蛋白质纯化过程中,该酶可以降低细胞裂解液的粘度,提高纯化效率。 耐高盐全能核酸酶还被用于细胞治疗和疫苗研究,能够有效防止人外周血单核细胞(PBMC)的结团。其高盐耐受性和高效核酸降解能力使其在复杂的工业生产环境中表现出色,成为去除核酸污染的理想选择。
此外,IL - 11 还可以影响免疫细胞的迁移和活化,参与免疫应答的调控。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus GFRAL(生物素标记的食蟹猴GFRAL蛋白)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、食欲控制以及相关疾病机制提供了重要的工具。GFRAL(GDNF家族受体α样蛋白)是一种细胞表面受体,主要参与调节食欲、能量代谢和体重平衡。近年来,GFRAL在代谢性疾病(如肥胖和糖尿病)中的作用引起了广泛关注。 GFRAL是GDNF(胶质细胞源性神经营养因子)家族受体的一部分,通过与配体GDF15结合,调节中枢神经系统的食欲抑制信号通路。GDF15-GFRAL信号通路在减少食物摄入、增加能量消耗以及改善胰岛素敏感性方面发挥重要作用。GFRAL的异常表达或功能失调与多种代谢性疾病相关,例如在肥胖和2型糖尿病患者中,GDF15-GFRAL信号通路的激活可能受到抑制,导致食欲调节失衡和代谢紊乱。 生物素标记技术为GFRAL的研究提供了强大的支持。
重组人FGF-21的生产利用先进的基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。
IRBP (1-20) 是人类视网膜色素上皮细胞衍生蛋白(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein,IRBP)的N端前20个氨基酸片段。IRBP是一种在视网膜中高度表达的分泌性蛋白,其主要功能是参与视网膜中视黄醇(维生素A的衍生物)的运输和代谢,这对于维持正常的视觉功能至关重要。 IRBP的生理功能 IRBP在视网膜的光感受器细胞和视网膜色素上皮细胞之间发挥着桥梁作用。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)合成的关键前体物质,而IRBP负责将视黄醇从视网膜色素上皮细胞运输到光感受器细胞。这一过程对于光感受器细胞的正常功能和视紫红质的再生至关重要。如果IRBP的功能受损,可能会导致视黄醇代谢紊乱,进而引发视网膜退行性疾病,如视网膜色素变性。 IRBP (1-20)的特殊性 IRBP (1-20) 是IRBP蛋白的N端片段,这一区域在IRBP的功能中具有重要意义。研究表明,IRBP (1-20) 可能参与IRBP与其他视网膜蛋白的相互作用,调节视黄醇的结合和释放。此外,IRBP (1-20) 还可能在IRBP的折叠和稳定性中发挥作用。
它不仅提高了实验的准确性和可靠性,还为科研人员提供了便捷的操作体验。
重组人ENA-78(Recombinant Human ENA-78, 5-78 aa)是一种重要的CXC趋化因子,主要在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。ENA-78(也称CXCL5)通过吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,促进炎症反应的进展。通过重组技术生产的ENA-78片段(5-78 aa)保留了其核心生物活性,为研究炎症机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 ENA-78是一种强效的中性粒细胞趋化因子,通过与CXCR2受体结合,吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。它在多种炎症性疾病中表达增加,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺病(COPD)。ENA-78的高表达与炎症部位的中性粒细胞浸润密切相关,加剧了炎症反应和组织损伤。 二、在免疫调节中的作用 ENA-78不仅在炎症反应中起作用,还在免疫调节中发挥重要作用。它能够促进中性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,进一步增强炎症反应。此外,ENA-78还能够调节内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,维持炎症微环境的稳定。
它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。
Mouse GDF-7(小鼠生长分化因子-7),也称BMP-12,是TGF-β超家族中骨形态发生蛋白(BMP)家族的成员。它在胚胎发育过程中对骨骼、神经和肌肉系统的形成至关重要。 在骨骼发育中的作用 GDF-7参与骨骼的形成和修复,调节间充质干细胞的分化。它通过与BMPR-IB和BMPR-II受体形成异源二聚体复合物,激活Smad蛋白信号通路,从而调节基因表达。在小鼠中,GDF-7对肌腱和韧带的形成与修复也起着关键作用。 在神经系统中的作用 GDF-7在神经系统的发育中同样重要。它在脊髓背侧的屋顶板细胞中表达,对背侧脊髓神经元的身份规范是必需的。此外,GDF-7还参与轴突导向,确保神经元的正确连接。 研究与应用前景 由于GDF-7在骨骼和神经系统发育中的关键作用,它成为研究相关疾病和开发治疗策略的重要靶点。例如,在骨骼损伤修复和神经退行性疾病的研究中,GDF-7的调节可能提供新的治疗途径。此外,GDF-7在肌腱和韧带修复中的作用使其在运动医学和组织工程领域具有潜在应用价值。 总之,Mouse GDF-7作为一种多功能的生长因子,在骨骼和神经系统发育中发挥着重要作用。
通过检测FOLR4的表达变化,可以实现对疾病的早期诊断和病情监测。
重组小鼠 RANTES(Recombinant Mouse RANTES,也称 CCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度。 RANTES 的结构与功能 RANTES 是一种单链多肽,分子量约为 8 - 10kDa。重组小鼠 RANTES 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫调节中的作用 RANTES 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,RANTES 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,RANTES 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 RANTES 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。
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