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嗜盐碱碱芽孢杆菌SHMCCD70642-Recombinant Human DLL3(His Tag)-Ehrlich苏木素染色液

科学家们仍在努力探索其最佳的给药方式和剂量,以实现最大化的治疗效果。

在分子生物学研究中,DNA 损伤和修复机制一直是研究热点之一。核酸内切酶 VIII 截短体(Endonuclease VIII Truncated Form)作为一种专门用于研究 DNA 氧化损伤的酶工具,凭借其独特的功能和高效性,成为了 DNA 损伤研究中的重要“利器”。 核酸内切酶 VIII 截短体简介 核酸内切酶 VIII 截短体是核酸内切酶 VIII 的一种改良形式。与全长的核酸内切酶 VIII 相比,截短体在保留了核心活性的同时,去除了部分非必需的结构域,从而提高了酶的稳定性和活性。这种酶能够特异性识别并切割 DNA 中的氧化损伤位点,特别是含有 8-氧代鸟嘌呤(8-oxoG)和其他氧化损伤碱基的 DNA。 特性和优势 核酸内切酶 VIII 截短体具有以下显著特点: 高特异性:能够特异性识别并切割氧化损伤的 DNA,而不会对正常 DNA 序列造成影响。 高活性:截短体形式的酶活性更高,能够在较短时间内完成反应。 温和反应条件:通常在 37℃下反应,适合处理敏感的 DNA 样本。 高稳定性:截短体形式的酶在保存和运输过程中更加稳定,减少了活性损失。

它不仅能够为核酸提供稳定的缓冲环境,还通过严格的无核酸酶处理,确保核酸在实验过程中的完整性。

在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是调控细胞生长、分化和组织发育的关键分子。FGFR3的β亚型(IIIc)在多种细胞类型中表达,并在骨骼发育、软骨形成以及细胞增殖调控中发挥重要作用。Recombinant Human FGFR3 beta (IIIc) Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR3 β (IIIc)蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR3的功能研究和相关疾病机制的探索提供了强大的支持。 FGFR3 β (IIIc)是FGFR3的一种重要亚型,主要在间充质细胞和某些肿瘤细胞中表达。它通过与纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的生长、分化和凋亡。FGFR3的异常表达或突变与多种疾病密切相关,包括骨骼发育异常(如软骨发育不全)和某些癌症(如膀胱癌和子宫颈癌)。 重组人FGFR3 β (IIIc)蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

IL - 37b 还可能在其他炎症性疾病(如炎症性肠病、银屑病等)的治疗中发挥重要作用。

Recombinant Mouse G-CSF(重组小鼠粒细胞集落刺激因子,简称G-CSF)是一种重要的细胞因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在造血、免疫调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 G-CSF主要通过促进骨髓中的粒细胞前体细胞增殖和分化,增加中性粒细胞的数量和功能,从而增强机体的免疫防御能力。在临床上,G-CSF被广泛用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症(neutropenia),帮助患者快速恢复中性粒细胞水平,降低感染风险。此外,G-CSF还参与组织修复和再生,例如在骨骼肌损伤后的修复过程中,G-CSF水平会显著升高,提示其在组织修复中可能发挥重要作用。 研究应用 重组小鼠G-CSF在研究中被广泛应用于探索其在造血、免疫调节和组织修复中的作用机制。例如,在动物模型中,G-CSF被用于研究其对中性粒细胞生成和功能的影响,以及其在缺血性损伤后的组织修复中的作用。此外,G-CSF在研究某些血液疾病和免疫缺陷疾病中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠G-CSF通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。

SEC-MALS 验证复合物分子量约 210 kDa,纯度≥95%,内毒素<0.1 EU/μg。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse FcRn Protein, His Tag(重组小鼠FcRn蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。FcRn(新生儿Fc受体)是一种重要的IgG Fc受体,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、上皮细胞和某些免疫细胞。它在维持IgG抗体的稳态、调节免疫反应以及母体-胎儿免疫传递中发挥着重要作用。 FcRn的功能与作用机制 FcRn的主要功能是通过其细胞内结构域与IgG抗体的Fc段结合,调节IgG抗体的代谢和转运。在内皮细胞和上皮细胞中,FcRn能够保护IgG抗体免受溶酶体降解,延长其在体内的半衰期。这一机制对于维持IgG抗体的稳态至关重要,尤其是在免疫防御和自身免疫调节中。 此外,FcRn在母体-胎儿免疫传递中也发挥关键作用。在妊娠期间,母体的IgG抗体通过FcRn从母体血液转运到胎儿体内,为胎儿提供被动免疫保护。这一过程对于新生儿的免疫防御尤为重要,尤其是在出生后的早期阶段。 在免疫调节方面,FcRn通过调节IgG抗体的水平,影响免疫反应的强度和持续时间。

在线粒体功能研究中,ATP是衡量细胞能量状态的关键指标。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生理学和疾病机制研究中,Recombinant Cynomolgus Carbonic Anhydrase XII Protein, His Tag(重组食蟹猴碳酸酐酶XII蛋白,组氨酸标签)因其在细胞酸碱平衡和疾病发生中的关键作用而备受关注。碳酸酐酶XII(CA12)是一种膜结合的碳酸酐酶同工酶,主要参与细胞内外的酸碱平衡调节和离子转运,对维持细胞的生理功能和适应环境变化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴碳酸酐酶XII蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CA12蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生理学研究中,CA12在调节细胞内外酸碱平衡中起着关键作用。它通过催化二氧化碳和水的可逆反应,生成碳酸氢根离子和氢离子,从而维持细胞内外的酸碱平衡。重组食蟹猴CA12蛋白可用于研究其在细胞生理过程中的作用机制,以及在不同生理条件下的功能变化。

该蛋白在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签,便于纯化和检测。

重组人VAP-1(Vascular Adhesion Protein-1)蛋白是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了VAP-1和His标签。VAP-1是一种多功能的细胞表面蛋白,在炎症反应、细胞黏附和氧化应激中发挥着重要作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 VAP-1的生物学功能 VAP-1是一种内皮细胞和巨噬细胞表面的黏附分子,主要参与白细胞的滚动、黏附和迁移过程,这些过程是炎症反应的关键步骤。VAP-1通过与白细胞表面的糖蛋白相互作用,介导白细胞与内皮细胞的黏附,从而促进白细胞向炎症部位的募集。此外,VAP-1还具有单胺氧化酶B(MAO-B)的活性,能够催化胺类物质的氧化脱氨反应,生成醛类和过氧化氢,这些产物在氧化应激和炎症反应中起重要作用。 重组人VAP-1蛋白(His标签)的优势 重组人VAP-1蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得VAP-1蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。 研究工具:重组人VAP-1蛋白可用于研究其在炎症反应和氧化应激中的作用机制,以及其与白细胞和内皮细胞的相互作用。

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