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东方伊萨酵母Issatchenkiaorientalis-芦笋拟茎点霉-西溪土土地杆菌

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在基础研究中,BNP (1-32) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。

在生物医学研究领域,尤其是细胞黏附和免疫调节研究中,Recombinant Cynomolgus CADM3 Protein, His Tag(重组食蟹猴CADM3蛋白,组氨酸标签)因其在细胞间相互作用和免疫反应中的关键作用而备受关注。CADM3(细胞黏附分子3)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于神经细胞和免疫细胞表面,对细胞黏附、突触形成以及免疫细胞的活化和调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CADM3蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CADM3蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在神经科学领域,CADM3在神经细胞的黏附和突触形成中发挥着重要作用。重组食蟹猴CADM3蛋白可用于研究其在神经细胞发育和功能中的作用机制,以及在神经退行性疾病中的潜在影响。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CADM3在神经系统的调控机制,为开发新的神经保护和修复策略提供理论依据。

在免疫学研究中,重组生物素化人CD20蛋白可用于深入探究B细胞激活、增殖和分化的机制。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Canine IL-23R Protein,His Tag(重组犬类IL-23R蛋白,His标签)正成为探索IL-23R功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-23R(白细胞介素-23受体)是一种重要的细胞表面受体,主要表达在T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和髓系细胞表面。IL-23R通过与IL-23结合,激活下游信号通路,促进Th17细胞的分化和增殖,调节免疫反应和炎症过程。在病理状态下,IL-23R的异常激活与多种自身免疫疾病(如银屑病、克罗恩病等)和慢性炎症性疾病密切相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为IL-23R蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类IL-23R蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、免疫细胞激活和疾病模型研究等。 利用重组犬类IL-23R蛋白,研究人员可以深入探究IL-23R在免疫调节和炎症反应中的作用机制。

MARCKS肽段(151-175)是其功能核心区域,特别是其磷酸化形式,更是细胞内信号传导的关键节点

Recombinant Human IFN-α1a(重组人干扰素α1a)是一种重要的I型干扰素,属于干扰素家族中的α亚型。它在抗病毒防御、免疫调节以及某些疾病的治疗中发挥着关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 抗病毒防御 IFN-α1a是一种广谱抗病毒因子,能够通过诱导宿主细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、肝炎病毒等感染中,IFN-α1a能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。此外,IFN-α1a还能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,进一步提高机体的抗病毒能力。 免疫调节作用 IFN-α1a不仅具有抗病毒功能,还能够调节免疫反应。它能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-α1a还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值,特别是在自身免疫性疾病和癌症的治疗中。

重组小鼠 MIG 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。

TNF-β(肿瘤坏死因子 - β,人源)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、炎症反应和细胞凋亡中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 TNF-β 是一种由 171 个氨基酸组成的多肽,主要由活化的 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-β 在免疫反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 免疫调节与炎症反应 TNF-β 在免疫调节和炎症反应中起着重要作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-β 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-β 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病研究与应用 TNF-β 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-β 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。

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。

Asp-Asp-Asp-Asp-Asp(五肽天冬氨酸,简称 D5)是一种由五个天冬氨酸残基组成的简单多肽。尽管其结构简单,但这种多肽在生物化学和材料科学中具有独特的性质和潜在的应用价值。 生物化学性质 Asp-Asp-Asp-Asp-Asp 是一种高度负电荷的多肽,其每个天冬氨酸残基都带有一个羧基(-COOH),在生理 pH 条件下,这些羧基会解离成羧酸根离子(-COO⁻),从而使整个多肽带有多个负电荷。这种高度负电荷的特性使得 D5 在生物化学反应中具有独特的性质,例如能够与带正电荷的分子或离子发生强烈的静电相互作用。 生物学功能 尽管 D5 在天然生物系统中的具体生物学功能尚未完全明确,但其高度负电荷的特性使其在生物医学研究中具有潜在的应用价值。例如,D5 可能通过与细胞表面的正电荷分子相互作用,影响细胞的信号传导和生理功能。此外,D5 还可能与某些金属离子形成稳定的复合物,从而在金属离子的运输和调节中发挥作用。 材料科学中的应用 在材料科学中,D5 的高度负电荷特性使其成为一种理想的表面修饰剂。通过将 D5 附着在材料表面,可以赋予材料表面负电荷,从而改变材料的表面性质。

其在胚胎发育、组织修复、炎症反应以及肿瘤转移等病理过程中发挥着关键作用。

在细胞生物学和发育生物学研究中,Recombinant Human Activin RIIA(重组人类激活素受体IIA)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导和发育调控的研究中。Activin RIIA 是一种跨膜受体,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,主要参与调节细胞增殖、分化和组织发育。 结构与功能 Activin RIIA 是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域负责与配体结合,而细胞内结构域则通过与下游信号分子相互作用,激活一系列细胞内信号通路。Activin RIIA 主要通过与 Activin A、Activin B 和 Activin AB 等配体结合,激活 Smad 信号通路,调节基因表达,从而影响细胞的增殖、分化和凋亡。 在发育中的作用 Activin RIIA 在胚胎发育和组织形成中发挥关键作用。在胚胎早期发育中,Activin RIIA 通过调节细胞的增殖和分化,参与形成体轴和中胚层。在后期发育中,Activin RIIA 也参与调节器官的形成和发育,如生殖系统和神经系统的发育。

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