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葱绿链霉菌SHMCCD60537=ATCC15825-动物双歧杆菌亚种乳酸亚种-单形拟杆菌

重组人 IL - 11 是通过基因工程技术,利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO 细胞)表达系统生产的。

Recombinant Mouse Nectin-4 Protein, His Tag(重组小鼠Nectin-4蛋白,带组氨酸标签)是一种在细胞黏附和病毒学研究中备受关注的蛋白质。Nectin-4是一种细胞黏附分子,属于nectin家族,主要参与细胞间黏附和细胞极性调控。它在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞和神经细胞,对于维持组织结构和功能至关重要。 在细胞生物学中,Nectin-4通过其免疫球蛋白样结构域介导细胞间的同型或异型相互作用,促进细胞间的紧密连接。这种黏附作用对于细胞的极性建立和组织的完整性至关重要。例如,在上皮细胞中,Nectin-4有助于维持细胞层的完整性,防止细胞脱落和组织损伤。 除了在细胞黏附中的作用,Nectin-4在病毒学中也具有重要意义。Nectin-4是某些病毒(如水疱性口炎病毒和麻疹病毒)的受体之一。这些病毒通过与Nectin-4结合,进入宿主细胞并引发感染。因此,Nectin-4在病毒入侵机制的研究中具有关键价值。

IL - 36RA 还可用于研究其在其他免疫相关疾病中的作用,为开发新型治疗药物提供理论依据。

重组食蟹猴FcRH5蛋白(Recombinant Cynomolgus FcRH5)是一种重要的免疫调节分子,属于Fc受体家族。FcRH5在免疫系统中发挥着关键作用,主要参与B细胞的活化、增殖和凋亡调节。因此,重组食蟹猴FcRH5蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FcRH5主要表达于B细胞和浆细胞表面,通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的信号传导和功能。在正常免疫反应中,FcRH5通过与IgG Fc段的相互作用,促进B细胞的活化和抗体的产生。然而,FcRH5的异常表达与多种自身免疫性疾病和B细胞恶性肿瘤的发生发展密切相关。例如,在某些类型的淋巴瘤中,FcRH5的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。 重组食蟹猴FcRH5蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FcRH5蛋白可用于体外实验,研究其在B细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

Neuropoietin 在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在神经系统发育中。

重组食蟹猴EPHA10蛋白(Recombinant Cynomolgus EPHA10 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究神经发育、神经信号传导以及相关疾病提供了重要的工具。EPHA10属于Eph受体家族,是一类酪氨酸激酶受体,广泛参与细胞间信号传导、细胞迁移、轴突导向和突触形成等生物学过程。 在神经系统中,EPHA10通过与Ephrin配体结合,调节神经元的迁移、轴突导向和突触可塑性。Eph受体家族在神经发育过程中发挥关键作用,通过与配体的相互作用,引导神经元的正确连接和网络形成。此外,EPHA10还参与调节神经元的存活和功能,影响学习和记忆等高级神经功能。由于其在神经系统中的重要作用,EPHA10的异常表达或功能失调与多种神经发育障碍和神经退行性疾病相关。 重组食蟹猴EPHA10蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

针对HMGB1的抑制剂和抗体正在积极研究中,有望为临床治疗提供新的选择。

重组小鼠血小板生成素(Recombinant Mouse TPO Protein)是一种重要的造血生长因子,主要调节血小板的生成和巨核细胞的发育。它在维持血液系统稳态和促进伤口愈合中发挥着关键作用,是血液学和再生医学研究中的重要工具。 TPO 的结构与功能 TPO 是一种糖蛋白,分子量约为 30 - 60kDa。重组小鼠 TPO 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 TPO 受体(c-Mpl)结合,激活下游的信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。 在血小板生成中的作用 TPO 是调节血小板生成的主要因子。它能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的产量。研究表明,TPO 在维持血小板计数的稳态中发挥着不可替代的作用。在血小板减少症模型中,重组 TPO 的应用能够显著提高血小板计数,加速伤口愈合。 在造血调控中的作用 TPO 不仅在血小板生成中发挥重要作用,还在整体造血调控中具有关键作用。它能够调节造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞和白细胞的生成。此外,TPO 还能够增强造血干细胞的自我更新能力,维持造血系统的稳态。

深入研究 Galectin 3 的功能机制,有望为开发新的治疗策略提供重要线索。

在生命科学领域,Taq DNA Polymerase犹如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它是一种耐热的DNA聚合酶,最初是从一种嗜热细菌——栖热水生菌(Thermus aquaticus)中分离出来的。这种细菌生活在高温的温泉环境中,而Taq酶也因此具备了在高温下稳定工作的能力,这使得它在分子生物学实验中扮演了不可或缺的角色。 Taq DNA Polymerase的主要功能是催化DNA的合成。在聚合酶链式反应(PCR)中,Taq酶的作用尤为关键。PCR是一种用于快速扩增特定DNA片段的技术,它通过反复的变性、退火和延伸三个步骤来实现DNA的指数级扩增。在变性阶段,DNA双链被高温分离成单链;退火阶段,引物与模板DNA结合;而在延伸阶段,Taq酶便大显身手。它能够以单链DNA为模板,从引物的3'端开始,按照碱基互补配对原则,将一个个脱氧核苷酸添加到新链上,从而合成与模板互补的DNA链。由于Taq酶在高温下仍能保持活性,这使得PCR反应可以在较高的温度下进行,大大提高了反应的特异性和效率。

重组食蟹猴甲胎蛋白还可用于研究其在免疫调节中的作用。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD34 Protein, His Tag(重组小鼠CD34蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD34是一种糖蛋白,主要表达于造血干细胞、血管内皮细胞和某些间充质干细胞表面,是这些细胞的重要标志物之一,在干细胞研究和再生医学中具有重要意义。 CD34的功能与作用机制 CD34在造血干细胞中扮演着关键角色。它是造血干细胞的表面标志物之一,用于鉴定和分离造血干细胞。在造血系统中,CD34不仅参与造血干细胞的增殖和分化,还对其归巢和定植过程起到重要作用。此外,CD34在血管内皮细胞中也发挥着重要作用,参与血管生成和维持血管内皮的完整性。 在再生医学中,CD34的表达水平常被用作评估干细胞质量和功能状态的重要指标。例如,在造血干细胞移植中,CD34的高表达通常与更好的移植成功率相关。此外,CD34在间充质干细胞中的表达也提示其在组织修复和再生中的潜在作用。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse CD34 Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

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