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枯草芽孢杆菌斯氏亚种SHMCCD52922=ATCC6633=BCRC10447=DSM347=NBRC3134-少根根霉SHMCCD66453-溶杆菌属

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在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的分析技术,用于分离和检测DNA片段。

CTP(胞苷三磷酸)是一种重要的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM CTP溶液(无核酸酶)是一种高纯度、无污染的试剂,适用于多种实验需求。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,经过HPLC验证。 无核酸酶污染:经测试不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,确保RNA和DNA的完整性。 稳定性高:在pH 7.3-7.5的条件下,CTP溶液极为稳定,可在-20℃保存长达2年。 用途广泛:适用于体外转录、RNA合成与扩增、siRNA合成等。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 siRNA合成:用于合成小干扰RNA,用于基因沉默。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低CTP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。 100 mM CTP溶液(无核酸酶)凭借其高纯度、无污染和稳定性,已成为分子生物学实验中的重要试剂,特别适合需要高纯度和高效率的实验。

VEGF,即血管内皮生长因子,是一类对血管内皮细胞具有强烈促分裂和趋化作用的多肽类生长因子。

在生物医学研究和组织工程领域,Recombinant Human Aggrecan Protein, His Tag(重组人类软骨素蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于关节软骨生物学和相关疾病的研究中。Aggrecan 是一种大型的糖胺聚糖蛋白,主要存在于关节软骨中,对于维持软骨的弹性和抗压性至关重要。 结构与功能 Aggrecan 是一种复杂的糖蛋白,分子量约为 250-300 kDa,包含多个结构域,如 N-末端结构域、G1 结构域、G2 结构域和 C-末端结构域。其核心蛋白上结合有大量的糖胺聚糖(如透明质酸和硫酸软骨素),这些糖胺聚糖赋予了 Aggrecan 吸水性和负电荷,使其能够抵抗压缩力,从而维持软骨的弹性和抗压性。重组人类 Aggrecan 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。 在软骨中的作用 Aggrecan 在关节软骨的生理功能中发挥关键作用: 维持软骨弹性:Aggrecan 的糖胺聚糖结构使其能够吸收和保持水分,增加软骨的体积和弹性,从而在关节运动中提供缓冲和抗压能力。

重组人LRP-5蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。

gp100 (619-627) 是一种源自黑色素瘤相关抗原gp100的肽段,其氨基酸序列为 "ITDQVDFS"。gp100是一种黑色素细胞和黑色素瘤细胞表面的糖蛋白,广泛用于研究黑色素瘤的免疫治疗。gp100 (619-627) 特别受到关注,因为它能够被细胞毒性T细胞(CTLs)识别,从而激活免疫反应,攻击黑色素瘤细胞。 一、gp100 (619-627) 的结构与功能 gp100 (619-627) 是gp100蛋白的一个关键表位,能够被宿主的免疫系统识别。该肽段通过与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)结合,呈递给CTLs,激活免疫反应。这种激活机制使得gp100 (619-627) 成为黑色素瘤免疫治疗的重要靶点。 二、gp100 (619-627) 在黑色素瘤治疗中的作用 gp100 (619-627) 在黑色素瘤的免疫治疗中具有重要意义。通过将gp100 (619-627) 作为疫苗或与免疫检查点抑制剂联合使用,可以增强宿主对黑色素瘤的免疫反应。研究表明,gp100 (619-627) 能够有效激活CTLs,促进其对黑色素瘤细胞的识别和杀伤。

FGFR-1α的IIIc亚型主要在内皮细胞和某些上皮细胞中表达,对血管生成和组织修复至关重要。

重组人VEGFR3(血管内皮生长因子受体3)蛋白是一种通过基因工程技术制备的受体酪氨酸激酶,属于VEGF受体家族。VEGFR3在淋巴管生成、血管生成以及肿瘤转移中发挥着重要作用,是血管生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 VEGFR3的生物学功能 VEGFR3主要通过与VEGF-C和VEGF-D结合,调节淋巴管的生成和功能。它在胚胎发育过程中对淋巴系统的形成至关重要,并在成年后维持淋巴管的稳态。VEGFR3的激活能够促进淋巴管内皮细胞的增殖、迁移和管腔形成,从而调节淋巴系统的发育和功能。此外,VEGFR3还参与调节血管生成,特别是在组织修复和再生过程中。 然而,在肿瘤微环境中,VEGFR3的异常激活与肿瘤的淋巴管生成、淋巴转移以及不良预后密切相关。肿瘤细胞通过分泌VEGF-C和VEGF-D,激活VEGFR3,从而促进肿瘤的淋巴管生成和淋巴转移。因此,VEGFR3成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人VEGFR3蛋白的优势 重组人VEGFR3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:通过基因工程技术,VEGFR3蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。

此外,IGF-BP-4 在心血管疾病中的作用也引起了研究者的关注。

肿瘤坏死因子超家族成员——人类白细胞介素 - 6(OSM,227aa),是一种多功能细胞因子,在人体免疫反应和细胞调控中扮演着重要角色。它主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM(227aa)的生物学功能 OSM(227aa)通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM(227aa)也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 重组人OSM(227aa)的应用 重组人OSM(227aa)是通过基因工程技术生产的,具有与天然OSM相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索OSM在细胞调控和免疫反应中的具体作用机制。

在病毒感染过程中,CEF14的表达水平通常会上调,以帮助宿主抵抗病毒的入侵。

在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的发展为疾病的诊断、治疗以及基础研究提供了强大的工具。其中,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag(重组人FAP蛋白,hFc标签)作为一种特殊的重组蛋白,正逐渐展现出其独特的应用潜力。 FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。它在肿瘤的生长、侵袭和转移过程中扮演着重要角色,因此成为了癌症研究中的热门靶点。通过重组技术,将人FAP蛋白与hFc标签融合表达,可以方便地进行蛋白的纯化、检测和应用。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验,为研究FAP的功能和作用机制提供了便利。 在癌症治疗方面,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag可用于开发针对肿瘤微环境的靶向疗法。例如,它可以作为药物载体,将化疗药物或免疫调节剂精准递送至肿瘤部位,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。此外,基于FAP的免疫治疗策略也在不断探索中,通过激活或调节免疫系统对肿瘤的攻击,有望为癌症患者带来新的希望。

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