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膜醭假丝酵母-潮湿纤维单胞菌ACCC11097、AS1.1916\ATCC491-爪哇根霉SIIMM4

膜醭假丝酵母-潮湿纤维单胞菌ACCC11097、AS1.1916\ATCC491-爪哇根霉SIIMM4

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CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。

T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入特定的氨基酸突变(如R55K和K227Q),在保持高效连接活性的同时,显著降低了RNA的非特异性连接问题。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接活性:能够高效连接预腺苷化的单链DNA或RNA。 低背景连接:突变型酶减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无核酸酶污染:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 热稳定性高:某些突变体在较高温度(如45℃和50℃)下仍保持较高的连接活性。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。

hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。

重组猪白细胞介素-1受体拮抗剂(Recombinant Porcine IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,主要通过阻断白细胞介素-1(IL-1)的生物活性来发挥其抗炎作用。IL-1 是一种在炎症反应中起关键作用的细胞因子,它能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。而 IL-1RA 作为一种天然的 IL-1 抑制剂,能够与 IL-1 受体结合,阻止 IL-1 与其受体的相互作用,从而抑制 IL-1 介导的炎症信号通路。 在炎症反应中,IL-1RA 的作用至关重要。它能够有效减少炎症细胞的浸润,降低炎症介质的产生,缓解炎症部位的红肿热痛等症状。此外,IL-1RA 还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。重组猪 IL-1RA 的研发和应用,为研究猪的炎症性疾病提供了重要的工具。 在实际应用中,重组猪 IL-1RA 可以用于治疗多种炎症性疾病,如关节炎、肠炎等。它还可以作为研究炎症机制的模型工具,帮助科学家更好地理解炎症反应的调控机制。此外,重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

调节 PYY(3-36)的水平或其作用机制,可能为糖尿病等代谢疾病的治疗提供新的思路。

在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse Integrin αvβ3 Heterodimer Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠整合素αvβ3异二聚体蛋白,His-Avi标签)正成为探索整合素αvβ3功能和相关疾病机制的重要工具。 整合素αvβ3是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞黏附、迁移、侵袭和血管生成等生理和病理过程。它通过与细胞外基质(ECM)成分(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)结合,调节细胞与基质之间的相互作用,促进细胞的运动和信号传导。在肿瘤学中,整合素αvβ3的异常表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和血管生成密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为整合素αvβ3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整合素αvβ3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,实现对整合素αvβ3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。

科学家们对BMP-7的研究不断深入,揭示了其在细胞信号传导中的复杂机制。

在人体的生理调控机制中,促红细胞生成素(EPO,Erythropoietin)是一种至关重要的糖蛋白激素,主要负责调节红细胞的生成。EPO在维持血液中红细胞数量和氧输送能力方面发挥着关键作用,是生物医学研究和临床治疗中的重要靶点。 EPO的结构与功能 EPO是一种糖蛋白,由166个氨基酸组成,含有多个糖基化位点。这些糖基化位点对于EPO的稳定性和生物活性至关重要。EPO通过与促红细胞生成素受体(EPOR)结合,激活JAK2-STAT5信号通路,促进红细胞前体细胞的增殖和分化,最终生成成熟的红细胞。 在生理过程中的作用 EPO在生理过程中发挥着重要作用。当体内氧含量降低时,肾脏中的EPO生成增加,以促进红细胞的生成,从而提高血液的氧输送能力。这种调节机制对于维持身体的正常生理功能至关重要,特别是在高海拔或缺氧环境下。例如,在登山运动员或生活在高海拔地区的人群中,EPO水平的升高有助于他们适应低氧环境。 在疾病治疗中的应用 EPO在临床上的应用广泛,主要用于治疗贫血。例如,在慢性肾病患者中,由于肾脏功能受损,EPO的生成减少,导致红细胞生成不足,从而引发贫血。

人免疫球蛋白Fc标签的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值。

在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36β(Recombinant Mouse IL - 36β,183aa)作为一种新兴的研究对象,正逐渐揭示其在炎症和免疫调控中的重要作用。 IL - 36β 的结构与功能 IL - 36β 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36β(183aa)包含183个氨基酸,通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中的作用 重组小鼠 IL - 36β(183aa)在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36β 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36β 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。

重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

Biotinylated Recombinant Human HGFR(生物素标记重组人类肝细胞生长因子受体,也称为MET)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。HGFR是一种受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥关键作用,是多种癌症治疗的重要靶点。 生物学功能与应用 HGFR主要通过与肝细胞生长因子(HGF)结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,调节细胞的增殖和存活。在正常生理过程中,HGFR参与组织修复和再生。然而,在多种癌症中,HGFR的异常激活与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。生物素标记的HGFR蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对HGFR阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的HGFR蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将HGFR蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达HGFR的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。

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