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CPDA-1抗凝粉剂-Recombinant Human IL-15 Protein-发白色红曲霉

CPDA-1抗凝粉剂-Recombinant Human IL-15 Protein-发白色红曲霉

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重组人FGF-9蛋白通过在蛋白末端添加His标签,便于其纯化和检测。

Recombinant Mouse IL-1RA(重组小鼠白细胞介素-1受体拮抗剂,简称IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素家族。它通过特异性结合并阻断IL-1受体,抑制IL-1β等促炎细胞因子的活性,从而发挥抗炎和免疫调节作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-1RA是IL-1受体的天然拮抗剂,能够竞争性地结合IL-1受体,阻止IL-1β等促炎细胞因子与其受体结合,从而抑制下游信号通路的激活。这种机制使其在多种炎症反应中发挥关键的抗炎作用,减轻炎症损伤。IL-1RA在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,其表达水平在炎症刺激下显著增加。此外,IL-1RA还参与调节免疫细胞的活化和功能,维持免疫平衡。 研究应用 重组小鼠IL-1RA蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-1RA被用于研究其对炎症反应的抑制作用,以及对免疫细胞功能的调节作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-1RA能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,减轻炎症损伤。

适用于多种实验条件,包括不同的琼脂糖浓度和电泳电压(4-10 V/cm),能够根据实验需求灵活调整

重组大鼠白细胞介素-7(Recombinant Rat IL-7)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在淋巴细胞的发育、增殖和分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和血液学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-7是一种非糖基化的单链多肽,含有160个氨基酸,分子量约为18.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-7具有显著的生物活性,主要作用于早期淋巴细胞祖细胞,促进其增殖和分化。IL-7通过与细胞表面的IL-7受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和存活。此外,IL-7还能够调节T细胞和B细胞的发育,增强机体的免疫功能。其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。 应用与研究 重组大鼠IL-7广泛应用于细胞培养、淋巴细胞发育研究和免疫调节实验。它可以用于研究淋巴细胞的发育机制、评估药物对淋巴细胞的影响,以及探索与免疫相关的疾病模型。例如,在研究急性淋巴细胞白血病(ALL)时,IL-7被证明能够促进白血病细胞的增殖和存活。

在动物模型中,PACAP (1-38) 的研究为理解这些疾病的发病机制提供了重要线索。

Peptide C105Y是一种具有靶向肿瘤细胞能力的多肽,因其在肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。它最初是通过噬菌体展示技术筛选得到的,能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或蛋白上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和靶向治疗。 Peptide C105Y的靶向机制 Peptide C105Y的靶向能力主要源于其能够与肿瘤细胞表面的特定分子结合。研究表明,这种多肽能够特异性地识别并结合到肿瘤细胞表面的整合素αvβ3和αvβ5。这些整合素在多种肿瘤细胞中高表达,但在正常组织中表达较低,因此Peptide C105Y能够实现对肿瘤细胞的精准靶向。 在肿瘤治疗中的应用 Peptide C105Y在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。由于其能够特异性地结合肿瘤细胞,Peptide C105Y可以被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将Peptide C105Y与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,可以将药物高效地递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 此外,Peptide C105Y还可以用于开发肿瘤影像学诊断工具。

于 MBP 是髓鞘的主要成分,它在这些疾病中的免疫反应中扮演着重要角色。

在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I大片段(Klenow Fragment)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA修复、合成和克隆等实验中发挥着关键作用。 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段是通过蛋白酶处理DNA聚合酶I得到的酶片段,保留了聚合酶和3'→5'外切酶活性,但缺乏5'→3'外切酶活性。这种酶的聚合活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。同时,其3'→5'外切酶活性能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。 广泛的应用 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,Klenow片段能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

FGF-9在多种细胞类型中具有显著的促有丝分裂活性,能够促进细胞的增殖和存活。

Recombinant Human IL-20(重组人白细胞介素-20蛋白)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-20在调节免疫反应、促进细胞增殖和维持皮肤健康中发挥关键作用,因其在多种疾病中的重要作用而备受关注。 免疫调节与细胞增殖 IL-20主要由单核细胞和巨噬细胞分泌,能够通过与IL-20受体复合物(IL-20R1和IL-20R2)结合,激活细胞内的信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IL-20能够诱导多种细胞类型(如角质形成细胞、成纤维细胞和内皮细胞)的增殖和分化,促进组织的修复和再生。此外,IL-20还能够调节免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和巨噬细胞,从而发挥免疫调节作用。 在皮肤健康中的作用 IL-20在皮肤健康中发挥重要作用,特别是在皮肤屏障功能的维持和修复中。研究表明,IL-20能够促进角质形成细胞的增殖和分化,增强皮肤的屏障功能。在银屑病等皮肤疾病中,IL-20的表达水平显著升高,可能加剧皮肤炎症和角质形成细胞的过度增殖。因此,IL-20及其受体的抑制剂正在被开发用于治疗银屑病和其他皮肤疾病。

这些因素通过不同的信号通路调节 NAP - 2 的表达水平,从而影响其在免疫反应中的作用。

在人类复杂的神经系统中,TrkA(酪氨酸受体激酶A)是一种至关重要的受体蛋白,它在神经发育、神经可塑性以及神经保护中发挥着关键作用。TrkA主要参与神经生长因子(NGF)的信号传导,通过与NGF结合,激活一系列下游信号通路,从而调节神经元的生长、分化和存活。 TrkA的结构包括一个细胞外的配体结合域、一个跨膜域和一个细胞内的酪氨酸激酶域。当NGF与TrkA的细胞外域结合后,TrkA的酪氨酸激酶域被激活,进而触发一系列级联反应,如PI3K-Akt、MAPK等信号通路的激活。这些信号通路在神经元的存活、轴突生长和突触形成中起着至关重要的作用。 在神经发育过程中,TrkA的表达和活性对于神经元的正确分化和功能至关重要。例如,在胚胎期,TrkA的表达有助于神经元的迁移和分化,确保神经系统能够正常发育。在成年后,TrkA仍然在神经可塑性中发挥重要作用,帮助神经元适应环境变化,维持神经系统的稳定性和功能。 然而,TrkA的功能异常与多种神经系统疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,TrkA的信号传导可能受到抑制,导致神经元的存活和功能受损。此外,TrkA的异常激活也可能与某些神经肿瘤的发生有关。

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