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猴头菌(猴头,猴头蘑,猴头菇)-桦褶孔菌SHMCCD61669-刺孢小克银汉霉南极变种SHMCCD69385

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该蛋白还可用于药物筛选,评估新型EGFR抑制剂的活性和特异性,为癌症治疗提供新的策略。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β1(转化生长因子β1)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β1在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β1的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白可用于探索TGF-β1与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的分析技术,用于分离和检测DNA片段。

重组食蟹猴IFN-α蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-α)是一种重要的细胞因子,属于I型干扰素家族。IFN-α(干扰素α)在抗病毒、免疫调节和抗肿瘤等方面发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-α蛋白的开发为抗病毒研究和免疫治疗提供了重要的工具。 IFN-α主要由白细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞)在病毒感染或其他刺激下产生。它通过与细胞表面的IFN-α受体结合,激活下游信号通路,诱导细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α还调节免疫细胞的活化、增殖和功能,增强机体的免疫反应,对抗病毒感染和肿瘤细胞。 重组食蟹猴IFN-α蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IFN-α蛋白,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IFN-α蛋白可用于体外实验,研究其在抗病毒和免疫调节中的具体作用机制。例如,通过与细胞共培养,可以观察IFN-α对病毒复制的抑制作用,揭示其在抗病毒防御中的关键作用。

hFc标签则进一步增强了蛋白的稳定性和可检测性,使其在复杂的生物样本中能够被高效识别和捕获。

重组大鼠G-CSF(Recombinant Rat G-CSF,粒细胞集落刺激因子)是一种多效性细胞因子,主要由单核细胞和巨噬细胞在内毒素、TNF-α等激活后产生。它在促进粒细胞系的增殖、分化和存活方面发挥关键作用,广泛应用于血液学和免疫学研究。 生物活性与功能 重组大鼠G-CSF具有显著的生物活性,能够刺激粒细胞系的增殖和分化。在体外实验中,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,G-CSF还具有免疫调节功能,能够增强机体的免疫反应。 应用与研究 重组大鼠G-CSF广泛应用于细胞增殖实验、免疫反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究粒细胞系的发育机制、评估药物对免疫细胞的影响,以及探索与免疫相关的疾病模型。在临床应用方面,G-CSF已被批准用于治疗新生儿感染、急性心肌梗死等多种疾病。 总之,重组大鼠G-CSF作为一种重要的细胞因子,为研究免疫系统和开发新型治疗策略提供了宝贵的工具。

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

在细胞信号传导和疾病治疗的研究领域,Recombinant Human FZD10(重组人FZD10蛋白)正逐渐成为科学家们关注的焦点。FZD10是Frizzled蛋白家族的重要成员,这一家族在Wnt信号通路中发挥着关键作用,而Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等多个生理过程中都至关重要。 重组人FZD10蛋白的开发,为深入研究FZD10的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。通过体外表达和纯化技术获得的重组蛋白,能够模拟天然FZD10蛋白的结构和功能,从而用于细胞信号传导机制的研究。例如,在细胞培养实验中,重组人FZD10蛋白可以与Wnt配体相互作用,激活下游信号通路,进而影响细胞的增殖和分化。这使得研究人员能够更清晰地理解FZD10在细胞生理过程中的具体作用机制。 此外,FZD10在多种疾病的发生发展中也扮演着重要角色。在癌症研究中,FZD10的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。

与已知抑制剂 MLS-0352724 的 IC₅₀ 为 0.7 µM,与文献值一致。

CD19是一种重要的共刺激分子,主要表达在B细胞表面,参与调节B细胞的活化、增殖和分化。近年来,CD19因其在B细胞相关疾病(如B细胞急性淋巴细胞白血病,B-ALL)中的关键作用,逐渐成为免疫治疗的重要靶点。Recombinant Mouse CD19 Protein, His Tag(重组小鼠CD19蛋白,His标签)作为一种生物技术工具,为研究CD19的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD19的功能与作用 CD19是B细胞表面的关键标志物之一,属于免疫球蛋白超家族。它通过与CD21、CD81和CD225形成复合体,调节B细胞的信号传导和免疫反应。CD19在B细胞的发育和成熟过程中发挥重要作用,能够增强B细胞受体(BCR)信号,促进B细胞的活化和增殖。此外,CD19在某些B细胞恶性肿瘤中高表达,如B-ALL和非霍奇金淋巴瘤,使其成为理想的治疗靶点。 重组小鼠CD19蛋白的应用 Recombinant Mouse CD19 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。

重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究

在人体复杂的内分泌系统中,胰多肽(Pancreatic Polypeptide, human,简称 PP)是胃肠胰内分泌家族中一个独特而重要的成员。它由胰腺的 PP 细胞合成与分泌,这些细胞主要分布在胰腺的胰岛和胰腺腺泡之间,构成了胰腺内分泌功能的一个关键部分。 胰多肽的分子结构相对独特,它是一种由 36 个氨基酸组成的单链多肽。其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。在人体内,胰多肽的分泌受到多种因素的精细调控。进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。此外,胰腺的神经支配以及一些胃肠激素如胆囊收缩素等也能对胰多肽的分泌产生影响。 胰多肽在人体的生理功能是多方面的。它对胰腺的外分泌功能具有调节作用,能够抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,从而在一定程度上保护胰腺免受过度分泌的损害。同时,胰多肽还参与调节胃肠运动,它可以抑制胃的排空和小肠的运动,使食物在胃肠道内的消化过程更加缓慢和充分,有利于营养物质的吸收。

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