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索氏梭菌-棘孢小克银汉霉SHMCCD65449F168-短刺小克银汉霉SHMCCD69377

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生物素标记技术为ANGPTL3的研究提供了强大的支持。

在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。它是一种专门的酶,主要存在于某些噬菌体中,负责催化RNA的合成过程。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一样。一旦结合,T3 RNA聚合酶就会以DNA为模板,按照碱基互补配对原则,将一个个核苷酸连接起来,合成出一条与DNA模板链互补的RNA链。 这种RNA合成过程是基因表达的关键步骤。T3 RNA聚合酶的工作效率极高,它能够快速而准确地转录出所需的RNA分子,为蛋白质的合成提供必要的模板。而且,它在转录过程中还能保持高度的准确性,尽量减少错误的发生,这对于保证生物体遗传信息的正确传递至关重要。 T3 RNA聚合酶不仅在基础的生物学研究中有着重要的应用价值,还为基因工程等前沿领域提供了强有力的工具。科学家们可以利用它来精确地控制基因的表达,研究基因的功能,甚至开发出新的基因治疗策略。T3 RNA聚合酶就像一位精准的工匠,以其独特的功能和作用,在生命的舞台上发挥着不可替代的作用,为生命科学的发展贡献着自己的力量。

Epigen的表达和功能受到多种因素的调控,包括细胞内的信号通路和细胞外的微环境。

重组人低密度脂蛋白受体相关蛋白10(Recombinant Human LRP10 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面受体,广泛应用于细胞信号传导、组织发育以及疾病机制的研究中。LRP10在调节细胞间信号传导和组织发育中发挥着关键作用。 背景与功能 低密度脂蛋白受体相关蛋白10(LRP10)是一种多功能的细胞表面受体,属于低密度脂蛋白受体(LDLR)家族。LRP10主要表达在多种细胞类型中,包括神经细胞、内皮细胞和上皮细胞。它通过与多种配体结合,调节细胞信号传导、细胞间相互作用和细胞内吞作用。 研究表明,LRP10在胚胎发育过程中发挥重要作用,尤其是在神经系统的发育中。它通过与Wnt信号通路的配体结合,调节Wnt信号通路的活性,从而影响神经细胞的分化和迁移。此外,LRP10还参与调节细胞外基质的组装和细胞黏附,影响组织的形态发生和功能维持。 重组蛋白的应用 重组人LRP10蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然LRP10相似的生物学活性,可以用于多种实验研究。

经 Protein A 与 SEC-MALS 双重纯化,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg。

在免疫学和疾病治疗领域,GITR(Glucocorticoid-Induced TNF Receptor)作为一种重要的共刺激分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 GITR 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 GITR 的生物学功能 GITR 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于 T 细胞、调节性 T 细胞(Tregs)和某些髓系细胞表面。它通过与其配体 GITRL 结合,传递共刺激信号,调节 T 细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。GITR 在免疫反应的启动和维持中起着重要作用,尤其是在增强抗肿瘤免疫反应方面。此外,GITR 也在调节性 T 细胞的功能中发挥关键作用,影响免疫耐受和自身免疫反应的平衡。 重组人 GITR 蛋白的制备 重组人 GITR 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 GITR 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

LILRA1属于白细胞免疫球蛋白样受体家族,主要表达于髓系细胞、树突状细胞和某些肿瘤细胞表面。

gp130(糖蛋白130)是细胞因子受体超家族的重要成员,作为多种细胞因子的共同受体,在细胞信号传导中发挥着关键作用。重组猕猴(Rhesus Macaque)gp130蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 gp130是白细胞介素-6(IL-6)家族细胞因子的共同受体,参与调节多种细胞因子(如IL-6、IL-11、LIF、OSM等)的信号传导。这些细胞因子通过与gp130结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和免疫反应。gp130在多种生理过程中发挥重要作用,包括免疫调节、造血功能、细胞存活和组织修复。例如,在炎症反应中,IL-6通过gp130激活信号通路,促进急性期蛋白的合成和免疫细胞的活化。 在病理状态下,gp130的异常激活或信号传导失调可能导致多种疾病。例如,在某些癌症中,IL-6/gp130信号通路的持续激活可能促进肿瘤细胞的增殖和存活;在自身免疫性疾病中,gp130信号通路的过度激活可能导致慢性炎症和组织损伤。

在疾病研究方面,TFPI的异常表达与多种凝血相关疾病密切相关。

HA Peptide(血凝素肽)是源自流感病毒血凝素(Hemagglutinin,HA)蛋白的特定片段,广泛应用于免疫学和疫苗研究中。HA蛋白是流感病毒表面的主要抗原之一,负责病毒与宿主细胞的结合和进入。HA Peptide因其在免疫反应中的重要性而备受关注,成为研究流感病毒感染和免疫保护的关键工具。 HA Peptide的结构与功能 HA蛋白是一种三聚体糖蛋白,由HA1和HA2两个亚基组成。HA1亚基负责与宿主细胞表面的糖蛋白结合,而HA2亚基则参与病毒膜与宿主细胞膜的融合过程。HA Peptide通常包含HA蛋白的特定表位,这些表位能够被宿主的免疫系统识别,激活T细胞和B细胞,从而引发免疫反应。 免疫反应与疫苗开发 HA Peptide在免疫反应中发挥着重要作用。它能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并处理,然后呈递给T细胞,激活T细胞的免疫反应。此外,HA Peptide还能够激活B细胞,促进B细胞的增殖和抗体分泌,从而在体液免疫中发挥重要作用。这些特性使HA Peptide成为研究流感病毒免疫反应和疫苗开发的重要工具。

重组人TPM1蛋白(His标签)在肌肉生理学、病理学和药理学研究中具有重要的应用价值。

HPV16 E7(86-93) 是人乳头瘤病毒(HPV)16型E7蛋白的一个重要片段,其氨基酸序列为RAHYNIVT。这一片段在HPV16相关宫颈癌的发生和发展中起着关键作用,是免疫反应和疫苗研发的重要靶点。 一、HPV16 E7(86-93)的结构与功能 HPV16 E7蛋白是一种小分子蛋白,主要通过与宿主细胞的视网膜母细胞瘤蛋白(pRb)结合,干扰细胞周期调控,促进细胞增殖。E7(86-93)片段是E7蛋白的一个关键区域,能够被宿主的免疫系统识别,激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应对于清除病毒感染和抑制肿瘤细胞的生长至关重要。 二、HPV16 E7(86-93)在宫颈癌中的作用 在HPV16相关宫颈癌中,E7蛋白的持续表达与肿瘤的发生和发展密切相关。E7(86-93)片段作为E7蛋白的一个关键表位,能够被宿主的免疫系统识别,激活CTLs,从而靶向杀伤表达E7蛋白的肿瘤细胞。然而,HPV16通过多种机制逃避免疫监视,导致E7蛋白的持续表达和肿瘤的进展。

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