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酿酒酵母SHMCCD57852-精液保存稀释粉剂-土星拟威尔酵母SHMCCD56534

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DNAMarkerVI是一种广泛应用于生物医学研究和分子生物学实验中的DNA分子量标准双链DNA条带

Recombinant Human I-309(重组人I-309,也称CCL1)是一种重要的CC趋化因子,属于CC趋化因子家族。I-309在免疫细胞的趋化、炎症反应以及免疫调节中发挥关键作用。它最初是从人T细胞杂交瘤细胞中分离出来的,因其在免疫反应中的重要作用而备受关注。 生物学功能 I-309是一种小分子细胞因子,由99个氨基酸组成,分子量约为11 kDa。它通过与CC趋化因子受体1(CCR1)和CCR3结合,发挥趋化作用,吸引单核细胞、树突状细胞和T细胞向炎症部位迁移。I-309在多种组织中表达,包括脾脏、淋巴结和皮肤。 在炎症和免疫中的作用 I-309在炎症反应中起重要作用,能够吸引免疫细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。它在多种炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)中表达水平显著升高。此外,I-309在过敏反应中也发挥关键作用,能够吸引嗜酸性粒细胞,从而加剧过敏症状。 重组蛋白的应用 重组人I-309蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白主要用于实验室研究,帮助科学家探索I-309在细胞趋化、炎症反应和免疫调节中的作用机制。

重组食蟹猴ALK-1可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。

在癌症研究领域,KRAS基因突变一直是备受关注的焦点。KRAS G12V突变是一种常见的致癌突变,与多种癌症的发生和发展密切相关。而重组生物素化人KRAS G12V(HLA-A*11:01)复合蛋白(His-Avi Tag)的出现,为深入研究这一突变及其相关免疫反应提供了极具价值的工具。 该复合蛋白通过重组技术制备,其His-Avi Tag的设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化处理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。在免疫学研究中,它可用于研究HLA-A*11:01分子呈递KRAS G12V突变肽的机制,以及T细胞对这一抗原复合物的识别和免疫反应过程。这对于开发针对KRAS G12V突变的癌症免疫治疗策略,如疫苗设计、T细胞疗法等具有重要意义。 此外,在药物筛选方面,该复合蛋白可用于评估潜在药物对KRAS G12V突变蛋白功能的影响,以及药物对免疫系统激活和调节的作用。它有助于筛选出能够有效抑制KRAS G12V突变蛋白活性或增强免疫系统抗肿瘤能力的化合物,为癌症治疗的新药研发提供有力支持。

IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。

生长激素受体(Growth Hormone Receptor, GHR)是调节生长激素(GH)信号传导的关键分子,广泛参与细胞生长、代谢调节和组织修复等生物学过程。Recombinant Human GHR(重组人GHR)作为一种高效的研究工具,为深入研究GHR的功能和机制提供了强大的支持。 GHR属于受体酪氨酸激酶超家族,主要通过与生长激素结合激活下游信号通路,如JAK2/STAT5和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和代谢。GHR在多种组织中表达,尤其是在肝脏、骨骼和脂肪组织中。其功能异常可能导致生长障碍、代谢紊乱和某些内分泌疾病。 重组人GHR蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GHR的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长激素的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估GHR对生长激素的亲和力,揭示其在细胞生长和代谢中的作用机制。利用细胞培养实验可以研究GHR在细胞增殖、分化和代谢调节中的功能。 在疾病研究方面,GHR的功能异常与多种疾病密切相关。

CEF14是一种细胞因子,主要在免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。

重组人白细胞介素 - 37b(Recombinant Human IL - 37b Protein)作为一种重要的抗炎细胞因子,近年来在免疫学和炎症研究领域备受关注。它在调节免疫反应和抑制过度炎症方面发挥着关键作用,为多种炎症性疾病的治疗提供了新的希望和策略。 白细胞介素 - 37b(IL - 37b)是 IL - 37 的一种亚型,属于 IL - 1家族。它主要由多种免疫细胞和非免疫细胞产生,如树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等。IL - 37b 通过与细胞表面的受体结合,抑制多种促炎细胞因子的产生和信号传导,从而发挥抗炎作用。研究表明,IL - 37b 在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出显著的抗炎活性,包括类风湿关节炎、炎症性肠病和银屑病等。 重组人 IL - 37b 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 37b 蛋白可用于深入研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体机制。

IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由大鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。

重组小鼠中肾蛋白(Recombinant Mouse Midkine)是一种具有多种生物学功能的分泌性糖蛋白,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及炎症反应等生理过程,是细胞生物学和发育生物学研究中的重要分子。 Midkine 的结构与功能 中肾蛋白(Midkine)是一种分子量约为13kDa的单链多肽,含有多个保守的半胱氨酸残基,这些残基对于其三维结构的形成和功能至关重要。重组小鼠 Midkine 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与多种细胞表面受体结合,发挥其生物学效应,包括促进细胞增殖、分化和存活,调节炎症反应等。 在细胞增殖与分化中的作用 Midkine 在胚胎发育过程中发挥着重要作用,特别是在神经系统的发育中。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,对神经元的存活和突起生长具有显著的促进作用。此外,Midkine 还在其他组织的发育中发挥作用,如骨骼、肌肉和内皮细胞等。研究表明,Midkine 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 Midkine 在炎症反应中也发挥着关键作用。

IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。

在细胞生物学和生物医学研究中,Betacellulin(BTC,β细胞素)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。Betacellulin在小鼠模型中的研究尤为重要,因为它不仅有助于理解其在正常生理过程中的作用,还为相关疾病的研究提供了重要的工具。 Betacellulin的结构与功能 Betacellulin是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Betacellulin能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Betacellulin还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 在小鼠模型中的应用 在小鼠模型中,Betacellulin的研究主要集中在以下几个方面: 胚胎发育:Betacellulin在小鼠胚胎发育过程中发挥关键作用,特别是在器官形成和组织分化中。研究表明,Betacellulin能够促进胚胎干细胞的增殖和分化,确保胚胎的正常发育。

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