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东滩黄杆菌-产黄青霉SHMCCD61884-雪腐镰刀菌AS3.4600

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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。

重组人ENPP1蛋白(His Tag)(Recombinant Human ENPP-1 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的酶,带有His标签以便于纯化和检测。ENPP1(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1)是一种细胞外酶,广泛参与多种生理过程,包括细胞信号传导、矿化调控和代谢疾病的发生。 ENPP1是一种多功能酶,能够水解多种核苷酸和磷酸二酯类化合物。它在细胞外环境中发挥重要作用,通过水解ATP生成AMP和焦磷酸盐(PPi),进而调节细胞外的核苷酸水平。PPi是羟基磷灰石(骨骼和牙齿的主要矿化成分)形成的重要抑制剂,因此ENPP1在调节骨骼矿化和软组织钙化中发挥关键作用。此外,ENPP1还参与调节细胞外的尿酸水平,影响嘌呤代谢。 重组人ENPP1蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ENPP1基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然ENPP1的酶活性,能够用于研究其在细胞外代谢和矿化调控中的作用机制。

它可用于体外实验,帮助科学家深入探究 TREM1 在炎症和免疫反应中的具体作用。

Recombinant Mouse CXCL16(重组小鼠CXCL16)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移、免疫调节以及抗肿瘤免疫反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 CXCL16是一种多功能的趋化因子,能够吸引多种免疫细胞,特别是T细胞和自然杀伤(NK)细胞。它通过与CXCR6受体结合,促进这些细胞向炎症部位或肿瘤组织迁移。CXCL16在肿瘤微环境中的表达与抗肿瘤免疫反应密切相关。研究表明,CXCL16能够增强肿瘤特异性T细胞的浸润,从而提高抗肿瘤免疫反应的效率。此外,CXCL16还参与调节炎症反应,促进免疫细胞的激活和功能。 研究应用 重组小鼠CXCL16被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及抗肿瘤免疫反应。例如,在研究中,CXCL16被用于探索其在调节T细胞和NK细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤微环境中的功能。此外,CXCL16在研究某些疾病模型中也具有重要价值,如在研究肿瘤免疫治疗和炎症性疾病中。 生产与保存 重组小鼠CXCL16通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。

随着对GHSR功能的进一步研究,重组人GHSR蛋白-VLP有望在疾病治疗中发挥重要作用。

Recombinant Bovine bFGF(重组牛碱性成纤维细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和再生医学领域。 基本特性与功能 Recombinant Bovine bFGF是一种分泌性蛋白,分子量约为18 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。bFGF在多种细胞类型中表达,尤其是在成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞中。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Recombinant Bovine bFGF在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,bFGF能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,bFGF在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Recombinant Bovine bFGF的异常表达与多种疾病相关。

E1蛋白还参与调节病毒基因的表达,确保病毒在宿主细胞内的高效复制和传播。

TGF - β1(转化生长因子 - β1)在小鼠模型中是极具研究价值的细胞因子。它广泛存在于小鼠的多种组织和细胞中,如免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等,对小鼠的生长发育、组织修复、免疫调节等生理过程起着关键作用。 在组织修复方面,TGF - β1能促进细胞增殖和迁移,加速受损组织的愈合。它还能调节细胞外基质的合成与降解,维持组织结构的稳定。例如,在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β1的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,使伤口得以快速修复。 在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。在小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎模型中,TGF - β1的水平与疾病严重程度呈负相关,其通过调节Tregs的功能来减轻炎症反应。 此外,TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。然而,TGF - β1信号通路异常可能导致多种疾病。

研究表明,BD-14能够促进树突状细胞的成熟,可能涉及TLR-4信号通路。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Canine ICAM-1(重组犬类ICAM-1)正成为探索免疫细胞黏附和炎症反应机制的重要工具。 ICAM-1(细胞间黏附分子-1)是一种重要的细胞表面蛋白,主要表达在内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞表面。它通过与整合素家族成员(如LFA-1和Mac-1)结合,调节免疫细胞的黏附、迁移和信号传导。在免疫反应中,ICAM-1的表达增加有助于白细胞的募集和炎症部位的免疫细胞浸润。此外,ICAM-1在多种炎症性疾病(如动脉粥样硬化、类风湿性关节炎等)和自身免疫疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为ICAM-1蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类ICAM-1蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞黏附、信号转导和炎症反应等。 利用重组犬类ICAM-1蛋白,研究人员可以深入探究ICAM-1在免疫细胞黏附和炎症反应中的作用机制。例如,通过与荧光标记的整合素结合,可以在活细胞成像中实时观察ICAM-1介导的细胞黏附过程。

它参与构建和维持机体免疫防御的精细网络,对于抵御病原体入侵、维持自身免疫稳态至关重要。

重组人巨噬细胞趋化因子(Recombinant Human MEC,也称 CCL28)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 巨噬细胞趋化因子(MEC)主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些上皮细胞产生。它通过与 CCR3 和 CCR10 受体结合,吸引调节性 T 细胞(Tregs)、Th2 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MEC 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MEC 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MEC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 MEC 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

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