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巨大芽孢杆菌SHMCCD73433-土地戈登氏菌-链状双歧杆菌

巨大芽孢杆菌SHMCCD73433-土地戈登氏菌-链状双歧杆菌

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GFRAL 在神经退行性疾病和神经损伤中的潜在作用也引起了研究者的关注。

重组人XPNPEP2(X-Prolyl Dipeptidyl Aminopeptidase 2)蛋白是一种通过基因工程技术制备的酶,属于脯氨酸二肽酶家族。XPNPEP2在细胞代谢、信号传导以及多种疾病的发生发展中发挥着重要作用,是代谢生物学和疾病机制研究中的重要工具。 XPNPEP2的生物学功能 XPNPEP2是一种胞内酶,主要参与蛋白质的降解和代谢调控。它通过水解含有脯氨酸的二肽,调节细胞内的氨基酸水平和蛋白质代谢。XPNPEP2在多种细胞类型中表达,尤其是在肝脏、肾脏和神经系统中。研究表明,XPNPEP2在维持细胞内代谢平衡和信号传导中起着关键作用。此外,XPNPEP2还参与调节细胞的氧化应激反应和细胞凋亡过程。 重组人XPNPEP2蛋白(His标签)的优势 重组人XPNPEP2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XPNPEP2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XPNPEP2蛋白可用于研究其在细胞代谢和信号传导中的作用机制,以及其在疾病发生发展中的功能。

TPBG蛋白的异常表达与某些妊娠相关疾病的发生密切相关,例如流产、胎盘早剥等。

重组人CD52蛋白(Recombinant Human CD52 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,尤其是在淋巴细胞和单核细胞上。CD52,也被称为补体依赖性细胞毒性(CDC)相关蛋白,是补体系统的重要靶点,参与免疫调节和细胞清除过程。通过基因工程技术生产的重组人CD52蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 补体系统与免疫调节 CD52是一种低分子量的糖蛋白,主要功能是作为补体系统的靶点。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体和异常细胞。CD52通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。然而,在某些病理条件下,如自身免疫性疾病和某些癌症,CD52的异常表达可能导致免疫系统的过度激活或抑制,从而影响疾病的发生和发展。 重组人CD52蛋白的应用 重组人CD52蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD52蛋白,带有C末端hFc标签,便于纯化和检测。

GFRAL 在调节代谢和能量平衡中的关键作用引起了广泛关注。

重组人TNFR2蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFR2(Tumor Necrosis Factor Receptor 2)是TNF-α的另一种受体,主要参与免疫调节、组织修复和细胞存活等生物学过程。与TNFR1不同,TNFR2主要在免疫细胞(如T细胞、B细胞、树突状细胞)和非免疫细胞(如内皮细胞、成纤维细胞)上表达,且其信号转导主要促进细胞存活和组织修复。 TNFR2的功能与机制 TNFR2通过其胞外区与TNF-α结合,激活下游的信号通路。TNFR2的信号转导依赖于其胞内段的结构域,能够激活NF-κB、MAPK等信号通路,进而调节细胞的存活、增殖和组织修复。TNFR2在免疫调节中发挥重要作用,通过促进T细胞的存活和功能,调节免疫反应。此外,TNFR2还参与调节血管生成和组织修复,对维持组织稳态至关重要。TNFR2的功能异常与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、心血管疾病和肿瘤。

它可用于治疗多种炎症性疾病,通过抑制过度的炎症反应,减轻组织损伤,改善患者的生活质量。

在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I(E. coli DNA Polymerase I)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶不仅在基础研究中不可或缺,还在生物技术应用中展现出广泛的潜力。 大肠杆菌DNA聚合酶I的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I是一种多功能酶,具有三种主要活性:5'→3'聚合酶活性、3'→5'外切酶活性和5'→3'外切酶活性。5'→3'聚合酶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。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。5'→3'外切酶活性则能够去除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,DNA聚合酶I能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。

在细胞培养中,bFGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。

Recombinant Human Integrin alpha V beta 1 (ITGAV&ITGB1) Heterodimer Protein, His-Avi Tag 是一种重组表达的人整合素αVβ1异源二聚体蛋白,融合了His标签和Avi标签,广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及肿瘤生物学研究。整合素αVβ1是由αV亚基(ITGAV)和β1亚基(ITGB1)组成的异源二聚体,属于整合素家族的重要成员,主要识别并结合细胞外基质中的玻连蛋白(vitronectin)、纤维连接蛋白(fibronectin)和纤维蛋白原(fibrinogen)等成分,介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、增殖、分化及组织修复等生理过程。 该重组蛋白通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了His标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化,而Avi标签则允许通过生物素连接酶(BirA)进行定点生物素化,便于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀及流式细胞术等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。

在特应性皮炎等疾病中,IL - 31 的表达显著增加,可能与瘙痒和皮肤炎症的发生密切相关。

在免疫学与过敏反应研究领域,Recombinant Biotinylated Human TSLP Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TSLP蛋白,His-Avi标签)正成为备受瞩目的研究利器,为深入探索TSLP的功能及其在疾病中的作用提供了强大支持。 TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)是一种重要的细胞因子,主要由上皮细胞分泌,在免疫系统中发挥着关键作用。它能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,调节免疫反应和炎症过程。在过敏性疾病(如哮喘、特应性皮炎等)以及自身免疫疾病中,TSLP的异常表达与疾病的进展密切相关,使其成为研究热点。 重组生物素化技术为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人TSLP蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对TSLP蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

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