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*小弧菌VibriomimicusCGMCC1.1969=ATCC33653-多根硬皮马勃-地衣芽胞杆菌BacilluslicheniformisATCC14409

在含有抑制剂的样本中SYBR Green qPCR Mix 仍能保持较高的扩增效率适用于复杂样本检测

在生物医学研究领域,人血清白蛋白(Human Serum Albumin, HSA)作为一种重要的多功能蛋白质,在维持血浆渗透压、药物运输、抗氧化以及多种生理过程中发挥着关键作用。重组生物素化人血清白蛋白蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究HSA的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 HSA是血浆中最丰富的蛋白质之一,具有多种生物学功能。它能够结合和运输各种内源性和外源性物质,如脂肪酸、胆红素、药物和金属离子。此外,HSA还具有抗氧化和抗炎特性,能够调节免疫反应和细胞信号传导。由于其在多种生理和病理过程中的重要作用,HSA的研究对于理解疾病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人血清白蛋白蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

3'-羟基攻击5'-磷酸末端,形成新的磷酸二酯键,从而完成DNA片段的连接。

重组人Netrin受体DCC(Recombinant Human Netrin receptor DCC, hFc Tag)是一种兼具轴突导向与肿瘤抑制功能的关键跨膜蛋白,广泛用于神经发育、转移机制及靶向治疗研究。DCC(Deleted in Colorectal Carcinoma)属于免疫球蛋白超家族,胞外区含4个Ig样和6个纤连蛋白Ⅲ型结构域,可高亲和力结合Netrin-1;胞内死亡结构域(DD)在配体缺失时诱导细胞凋亡,发挥“依赖性受体”抑癌作用。hFc标签融合于胞外C端,既可通过Protein A/G一步纯化获得>95 %纯度,又显著延长体内半衰期,便于ELISA、SPR或流式检测其与配体、抗体相互作用。 该重组蛋白采用HEK293真核表达系统,保留天然糖基化与构象,可用于:① 体外神经元生长锥转向实验,研究Netrin-1梯度对轴突导向的影响;② 构建DCC-凋亡模型,筛选阻断Netrin-1/DCC结合的中和抗体或肽类拮抗剂;③ 通过hFc介导的二聚化,模拟膜表面受体交联,评估下游p-Src、p-Akt信号强度。

整合素αXβ2在免疫系统中发挥关键作用,能够识别并结合多种配体。

重组人NMNAT1蛋白(Recombinant Human NMNAT1, His Tag)是烟酰胺单核苷酸腺苷酰转移酶1的活性形式,在NAD⁺补救合成通路中扮演“限速守门人”角色。该酶催化烟酰胺单核苷酸(NMN)与ATP生成NAD⁺,维持细胞能量代谢、DNA修复及蛋白质去乙酰化等关键生命过程。His标签位于C端,可通过Ni²⁺亲和层析一步纯化至>95 %纯度,并可直接用于体外酶活测定、抑制剂筛选及晶体学研究。 采用大肠杆菌或昆虫细胞表达系统,重组NMNAT1保留天然构象与催化活性:① 在96孔板中可建立高通量筛选模型,快速发现神经保护或抗衰老候选分子;② 与SARM1共孵育实验揭示轴突变性过程中NAD⁺耗竭机制;③ 作为校准品,定量组织或细胞裂解液中NMNAT1活性,评估代谢应激水平。临床前研究表明,NMNAT1过表达可显著延缓Wallerian变性,而其突变导致Leber先天性黑矇(LCA9)。未来,重组NMNAT1将继续为神经退行性疾病、代谢综合征及基因治疗研究提供高活性、高一致性的核心试剂。

研究表明,β-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。

[Leu⁵]-Enkephalin(亮氨酸脑啡肽)是一种由 5 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 [Leu⁵]-Enkephalin 通过激活中枢神经系统中的δ-阿片受体(DOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,[Leu⁵]-Enkephalin 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 DOR,从而产生显著的镇痛效果。此外,[Leu⁵]-Enkephalin 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 [Leu⁵]-Enkephalin 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 [Leu⁵]-Enkephalin 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的类似物。这些类似物在动物模型中显示出显著的镇痛效果,且副作用较少,有望成为未来疼痛管理的新选择。

GUCY2C还可作为生物标志物用于疾病诊断和预后评估。

Recombinant Mouse IL-11 Protein(重组小鼠白细胞介素-11,简称IL-11)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在细胞增殖、分化、存活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-11通过与细胞表面的IL-11受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和造血干细胞。在组织修复过程中,IL-11能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,IL-11在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。IL-11还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠IL-11蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,IL-11常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在骨髓细胞培养中,IL-11能够显著促进造血干细胞的增殖和分化,加速血液系统的恢复。在组织工程中,IL-11被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。

重组生物素化CCL5蛋白还可用于研究其在疾病中的作用。

Recombinant Human IL-1β Protein(重组人白细胞介素-1β蛋白)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。IL-1β在炎症反应、免疫调节以及多种疾病的发生发展中发挥核心作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 炎症反应与免疫调节 IL-1β是一种多效性细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和其他免疫细胞分泌。它在炎症反应中起核心作用,能够诱导多种炎症因子的产生,如肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而增强免疫反应。IL-1β还能够促进血管内皮细胞的活化,增加血管通透性,有助于免疫细胞向炎症部位的迁移。此外,IL-1β在调节免疫细胞的活化、增殖和分化中也发挥重要作用。 在疾病中的作用 IL-1β在多种疾病的发生发展中具有重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病、心血管疾病和某些癌症。在类风湿性关节炎中,IL-1β能够诱导滑膜细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧关节炎症和损伤。此外,IL-1β还能够促进肿瘤细胞的增殖和存活,通过调节肿瘤微环境中的免疫细胞,影响肿瘤的进展和转移。

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