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金龟子绿僵菌SHMCCD63794-腐蚀柠檬酸杆菌-棒形青霉

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重组SLAMF7还可用于开发针对免疫相关疾病的治疗策略。

重组大鼠白细胞介素-6(Recombinant Rat IL-6)是一种多效性细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、炎症反应、造血和细胞分化等多个生物学过程中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学、病理学和临床医学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-6是一种非糖基化的单链多肽,含有184个氨基酸,分子量约为21.0 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-6具有广泛的生物活性。它能够促进多种细胞类型的增殖和分化,包括B细胞、T细胞、巨噬细胞和肝细胞。IL-6通过与细胞表面的IL-6受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。此外,IL-6还具有以下功能: 免疫调节:促进B细胞的分化和抗体的产生,增强T细胞的活化和增殖。 炎症反应:作为促炎细胞因子,诱导其他炎症因子的产生,加剧炎症反应。 造血调节:促进红细胞生成,参与骨髓造血过程。 代谢调节:影响肝脏的急性期反应,调节蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢。

在临床应用研究方面,重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)具有潜在的诊断和治疗价值。

重组食蟹猴IL-11蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-11(白细胞介素-11)在细胞生长、分化、存活和组织修复中发挥着关键作用,广泛参与胚胎发育、造血和炎症反应等生物学过程。因此,重组食蟹猴IL-11蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 IL-11主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞产生。它通过与细胞表面的IL-11受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,IL-11有助于维持细胞的正常生长和组织修复。在病理条件下,IL-11的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括骨质疏松症、炎症性肠病和某些癌症。 重组食蟹猴IL-11蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IL-11蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和组织修复中的具体作用机制。

随着研究的不断深入,它有望为心血管疾病的预防和治疗带来新的希望和突破。

在癌症治疗的前沿领域,重组小鼠 TRAIL(Recombinant Mouse TRAIL)正逐渐成为备受瞩目的焦点。TRAIL,即肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体,是一种能够特异性诱导肿瘤细胞凋亡的蛋白质。重组小鼠 TRAIL 是通过基因工程技术生产的,它保留了天然 TRAIL 的生物活性,同时具备了更易获取、纯度更高、稳定性更强等优势。 研究表明,重组小鼠 TRAIL 通过与肿瘤细胞表面的特定受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,促使肿瘤细胞发生程序性死亡,而对正常细胞的影响相对较小。这一特性使其在癌症治疗中具有巨大的潜力,有望成为一种高效且副作用较低的新型抗癌药物。 在实验研究中,重组小鼠 TRAIL 对多种肿瘤细胞系展现出了显著的抗肿瘤活性,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌等常见恶性肿瘤。它不仅可以单独使用,还能够与其他抗癌药物联合应用,发挥协同作用,进一步提高治疗效果。此外,重组小鼠 TRAIL 还在免疫调节方面表现出独特的优势,能够激活机体的免疫系统,增强机体对肿瘤的免疫监视和清除能力。 随着对重组小鼠 TRAIL 研究的不断深入,其在癌症治疗中的应用前景将更加广阔。

这些特性使SHU 9119成为研究肥胖、糖尿病和代谢综合征等代谢性疾病的重要工具。

在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse FcRn Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠FcRn蛋白,His-Avi标签)正成为探索FcRn功能和相关疾病机制的重要工具。 FcRn(新生儿Fc受体)是一种重要的免疫调节蛋白,主要负责IgG抗体的转运和回收。在新生儿中,FcRn介导母体IgG抗体的转运,为新生儿提供被动免疫保护。在成年个体中,FcRn在调节IgG抗体的半衰期和分布中发挥关键作用。此外,FcRn还参与调节自身免疫反应,维持免疫稳态。FcRn的功能异常与多种自身免疫疾病和免疫缺陷相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为FcRn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小鼠FcRn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FcRn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。

这种融合蛋白在生物医学研究中具有重要的应用价值,主要用于研究FGF信号通路以及相关疾病的机制。

在细胞内的RNA代谢过程中,核糖核酸酶R(RNase R)扮演着一个不可或缺的角色,它如同一位勤勉的“清道夫”,负责清理和降解各种RNA分子,维持细胞内RNA环境的整洁与稳定。 核糖核酸酶R是一种3' - 5'外切酶,主要作用于RNA分子的3'末端,逐步移除核苷酸。这种酶对RNA的降解具有广泛的底物特异性,能够处理多种类型的RNA,包括mRNA、rRNA、tRNA以及非编码RNA等。它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。 在细胞的生理过程中,RNase R的一个重要功能是参与细胞内RNA的降解和更新。细胞内的RNA分子在完成其功能后,需要被及时降解,以释放出核苷酸用于新的RNA合成。RNase R通过其3' - 5'外切酶活性,能够有效地降解这些不再需要的RNA分子,从而维持细胞内RNA水平的动态平衡。此外,RNase R还参与了细胞对环境应激的响应。在细胞面临氧化应激、营养缺乏等不利条件时,RNase R的活性可能会被调节,以加速某些RNA分子的降解,帮助细胞节省能量和资源,从而更好地适应环境变化。

深入研究 PYY 的生理机制和临床应用前景,对于改善人类健康具有重要意义。

Recombinant Rat Prolactin(重组大鼠催乳素)是一种重要的多肽类激素,由大鼠的垂体前叶分泌。它在生殖、内分泌和免疫等多个生理过程中发挥着关键作用,是一种多功能的激素。 生理功能 催乳素最广为人知的功能是促进乳腺发育和乳汁分泌。在大鼠妊娠和哺乳期间,催乳素的水平显著升高,刺激乳腺腺泡的增生和乳汁的合成。此外,催乳素还参与调节生殖周期。在大鼠的发情周期中,催乳素水平的变化与卵泡的发育和排卵密切相关。它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。 免疫调节 催乳素还具有免疫调节作用。它可以影响免疫细胞的增殖和功能,促进淋巴细胞的分化和抗体的产生。在一些研究中,重组大鼠催乳素被用于研究免疫系统在疾病中的作用,例如在自身免疫性疾病和肿瘤免疫中,催乳素可能通过调节免疫细胞的活性,影响疾病的进程。 应用前景 在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。它为研究激素的合成、分泌和作用机制提供了重要的工具。此外,重组催乳素在治疗某些生殖和内分泌疾病方面也显示出潜在的应用价值。

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