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南海大洋杆菌SHMCCD71349=JCM17755-灰黄青霉SHMCCD66648-SHMCCD65054

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基于其可能的细胞信号传导和代谢调节功能,Arg-Gly-Glu-Ser可以作为药物开发的靶点。

重组大鼠干扰素γ(Recombinant Rat IFN-gamma Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素家族。它在调节免疫反应、抗病毒活性和抗肿瘤效应中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和病理学研究。 结构与特性 重组大鼠IFN-gamma是一种非糖基化的单链多肽,含有143个氨基酸,分子量约为16.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IFN-gamma具有广泛的免疫调节功能。它能够激活巨噬细胞和自然杀伤细胞(NK细胞),增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-gamma还能促进B细胞和T细胞的增殖和分化,增强抗体的产生和细胞毒性T细胞的活性。在抗病毒方面,IFN-gamma通过诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在抗肿瘤方面,它能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 应用与研究 重组大鼠IFN-gamma广泛应用于免疫学研究、细胞培养和疾病模型构建。

TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。

在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过HEK 293细胞表达的重组大鼠IL-1β(Rat IL-1β, HEK 293-expressed)为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。

Ultra-Long Master Mix (2×) 凭借其卓越的性能和便捷的操作流程,成为扩增选择

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BAFF(重组食蟹猴BAFF,B细胞激活因子)因其在B细胞发育和免疫调节中的关键作用而备受关注。BAFF,也称为TNFSF13B,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞分泌,对B细胞的存活、增殖和分化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BAFF通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。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。 在免疫学研究中,BAFF在B细胞的发育和功能调节中发挥着关键作用。它通过与B细胞上的BAFF受体(BAFF-R)、跨膜激活剂和CAML互作分子(TACI)以及B细胞成熟抗原(BCMA)结合,提供必要的生存和增殖信号。重组食蟹猴BAFF可用于研究其在B细胞发育过程中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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BAFF在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。

深入研究 PYY 的生理机制和临床应用前景,对于改善人类健康具有重要意义。

重组马白细胞介素 - 1受体拮抗剂(Recombinant Equine IL - 1RA)是近年来马类健康研究中的一个重要突破。IL - 1RA是一种天然的抗炎蛋白,能够特异性地结合并阻断白细胞介素 - 1(IL - 1)的活性,从而抑制炎症反应。通过重组技术生产的Recombinant Equine IL - 1RA,为研究马类炎症性疾病和开发新的治疗方法提供了有力支持。 一、在炎症反应中的作用 IL - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。这些疾病包括关节炎、肌腱炎、肺炎等。Recombinant Equine IL - 1RA通过阻断IL - 1的活性,能够显著减轻炎症症状,减少组织损伤。例如,在马类的关节炎治疗中,IL - 1RA的应用可以有效缓解关节肿胀和疼痛,改善关节功能。 二、在疾病治疗中的应用 Recombinant Equine IL - 1RA不仅在炎症控制方面表现出色,还在马类的慢性疾病管理中具有潜在应用。它能够调节免疫反应,减少炎症介质的过度分泌,从而减轻慢性炎症对组织的长期损害。

通过生物素标记和人免疫球蛋白Fc标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵敏度和应用价值。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus Alkaline Phosphatase (Placental type)(重组食蟹猴胎盘型碱性磷酸酶)正逐渐成为研究多种生理和病理过程的重要工具。胎盘型碱性磷酸酶(PLAP)是一种在胎盘发育和某些疾病中具有重要作用的酶。 胎盘型碱性磷酸酶主要在胎盘中表达,参与胎盘的形成和功能维持。此外,PLAP在某些肿瘤细胞中也可能异常表达,因此它不仅是一个重要的生物标志物,也是研究胚胎发育和肿瘤生物学的关键分子。在食蟹猴中,PLAP的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴PLAP成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴胎盘型碱性磷酸酶通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的酶,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组酶可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在胚胎发育研究中,重组食蟹猴PLAP可用于研究其在胎盘形成和功能中的作用机制。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PLAP在胎盘发育过程中的调控机制,为理解胎盘相关疾病(如妊娠高血压综合征)提供理论依据。

针对LRG1的中和抗体和抑制剂正在研发中,有望为相关疾病的治疗提供新的策略。

重组人骨形态发生蛋白 - 3(Recombinant Human BMP - 3)是一种重要的转化生长因子 - β(TGF - β)超家族成员,在骨骼和软组织的发育、修复和再生过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human BMP - 3,为研究骨骼生物学和开发新型骨修复材料提供了有力工具。 一、在骨骼发育中的作用 BMP - 3在骨骼发育过程中起着重要的调节作用。它通过与BMP受体结合,激活下游信号通路,促进成骨细胞的增殖和分化,从而推动骨骼的形成和发育。研究表明,BMP - 3在胚胎骨骼形成和骨折愈合过程中都发挥着重要作用,是维持骨骼健康的关键因子。 二、在骨修复与再生中的应用 Recombinant Human BMP - 3在骨修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够有效促进骨折愈合,加速骨缺损的修复。例如,在骨移植手术中,BMP - 3可以作为骨诱导因子,促进新骨的形成,提高手术成功率。此外,BMP - 3还可用于开发新型骨修复材料,如生物活性陶瓷和组织工程支架,为骨科疾病的治疗提供新的解决方案。

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