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肿痂链霉菌SHMCCD59908=HBUM87110-变化马赛菌-阿维菌素链霉菌SHMCCD59658

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这种酶具有高度的专一性,它能够精准地识别并结合到特定的启动子序列上,就像一把钥匙精准地插入对应的锁孔

重组人色素上皮衍生因子(Recombinant Human PEDF)是一种多功能的分泌性糖蛋白,属于丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)超家族。尽管它属于serpin家族,但PEDF并不具有丝氨酸蛋白酶抑制活性。PEDF在多种组织中表达,包括视网膜、肝脏和大脑,其中视网膜中的表达量最高。 PEDF具有多种生物学功能,包括神经营养和神经保护作用。它能够促进视网膜母细胞瘤细胞的广泛神经分化,并保护光感受器细胞免受退化。此外,PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。它通过与细胞表面的受体结合来抑制血管生成,并促进神经元的存活和分化。 重组人PEDF蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达95%以上。它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、MS和HPLC等。由于其在抗血管生成和神经保护中的关键作用,PEDF在治疗血管相关神经退行性疾病(如年龄相关性黄斑变性和增殖性糖尿病视网膜病变)以及多种癌症方面具有潜在的治疗价值。

APLN通过与其特异性受体APJ结合,激活下游信号通路,从而发挥其生物学功能。

Recombinant Human Notch 3 Protein, His Tag 是一款经 HEK293 细胞表达、C 端带 6×His 标签的高活性蛋白,全长覆盖人 Notch 3 胞外 EGF1-36 结构域,分子量约 110 kDa。高纯度(≥95%,SDS-PAGE & HPLC 双重验证)与低内毒素(<0.1 EU/μg)使其成为信号通路研究、抗体筛选及药物靶点验证的理想试剂。该蛋白经镍柱亲和纯化,批间差异小,His Tag 既方便一步纯化,又可直接用于 ELISA、SPR 及 BLI 等互作检测。在功能试验中,它能与配体 Jagged-1 和 DLL-4 高亲和力结合,有效诱导下游 Hes1 报告基因表达,EC₅₀ 为 3.2 nM,活性与天然蛋白一致。产品以冻干粉形式提供,复溶后 4 ℃ 可稳定 7 天,–80 ℃ 可冻存 12 个月,避免反复冻融即可保持活性。对于从事血管发育、肿瘤微环境或 Notch 靶向治疗研究的科学家而言,Recombinant Human Notch 3 Protein, His Tag 提供了可靠且可重复的实验起点。

在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路起着关键作用。

重组人LAMP5蛋白(Recombinant Human LAMP5 Protein, His Tag)是一种重要的溶酶体相关膜蛋白,属于LAMP家族成员,主要表达于免疫细胞,尤其是树突状细胞和巨噬细胞中。LAMP5(Lysosome-Associated Membrane Protein 5)在抗原呈递、免疫调节及细胞自噬等过程中发挥关键作用,是近年来免疫学及细胞生物学研究的热点分子之一。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及蛋白相互作用研究等。 研究表明,LAMP5在调节免疫应答、参与溶酶体功能及维持细胞内环境稳定中具有重要作用。其表达异常与多种免疫相关疾病及肿瘤的发生发展密切相关。因此,重组人LAMP5蛋白不仅是研究溶酶体功能及免疫调节机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。

随着对TSG研究的不断深入,我们有望开发出更有效的癌症治疗方法,为人类健康提供更有力的保障。

在生物医学研究中,白细胞介素-18结合蛋白(IL-18BP)作为一种重要的调节因子,其在炎症反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-18结合蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-18BP的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-18BP:关键的炎症调节因子 IL-18BP是一种分泌性蛋白,能够特异性地结合并抑制白细胞介素-18(IL-18)的活性。IL-18是一种促炎细胞因子,通过激活多种免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)来增强免疫反应。IL-18BP通过与IL-18结合,阻止其与受体IL-18R1的相互作用,从而抑制IL-18介导的炎症反应。因此,IL-18BP在调节炎症反应和维持免疫平衡中发挥着重要作用。IL-18BP的异常表达或功能障碍与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和银屑病。因此,深入研究IL-18BP的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

这种双重优势使得重组人FOLR2蛋白在癌症的早期诊断和精准治疗中展现出巨大的潜力。

在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 31(IL-31)作为一种新兴的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-31 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节和炎症反应中的作用提供了有力的工具。 IL-31 是一种主要由 T 细胞产生的细胞因子,属于白细胞介素 - 6(IL-6)超家族。它通过与其受体 IL-31RA 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-31 在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节 T 细胞的增殖和分化、促进炎症反应以及参与组织修复。此外,IL-31 还与多种疾病的发生发展密切相关,如特应性皮炎、哮喘和某些自身免疫性疾病。 重组食蟹猴 IL-31 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-31 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。

溴酚蓝和二甲苯青FF作为指示剂,分别指示电泳的进程,帮助实验者判断电泳是否达到最佳分离效果。

重组人神经元特异性烯醇化酶(Recombinant Human NSE)是一种在神经科学研究和临床诊断中具有重要价值的工具。NSE是一种糖酵解酶,主要存在于神经元和神经内分泌细胞中,因其在神经系统中的特异性表达而被广泛用于神经科学和神经病理学的研究。 在神经科学研究中,重组人NSE蛋白可用于研究神经元的代谢过程和功能调控。作为一种关键的糖酵解酶,NSE参与了神经元的能量代谢,对维持神经元的正常功能至关重要。通过体外实验,研究人员可以利用重组NSE蛋白研究其在神经元发育、突触可塑性以及神经退行性疾病中的作用机制。例如,在阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,NSE的表达水平和活性可能发生变化,影响神经元的代谢和存活。 在临床诊断方面,重组人NSE蛋白具有重要的应用价值。NSE是神经内分泌肿瘤(如小细胞肺癌、神经母细胞瘤等)的标志物之一。通过检测血液或脑脊液中NSE的水平,可以辅助诊断这些疾病,并用于监测治疗效果和疾病进展。此外,重组NSE蛋白还可用于开发针对神经内分泌肿瘤的免疫治疗策略,例如通过设计靶向NSE的抗体或疫苗,增强机体对肿瘤细胞的免疫反应。

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