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披发糖多孢菌-军威镇梅奇酵母SHMCCD56505-盐单胞菌属Halomonassp.

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它还常用于实时定量PCR(qPCR)中,通过检测荧光强度的变化来定量分析DNA或cDNA的扩增。

LL37,也被称为人抗菌肽1(hCAP-18),是一种由人类编码的抗菌肽,广泛存在于多种组织和细胞中,尤其在中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞中。它在宿主防御、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用,是人体免疫系统的重要组成部分。 结构与来源 LL37由37个氨基酸组成,其名称来源于其序列中的两个连续亮氨酸(Leu-Leu)和一个精氨酸(Arg)残基。它是由hCAP-18基因编码的前体蛋白经过蛋白酶切割后产生的。LL37的抗菌活性依赖于其阳离子性和两亲性结构,使其能够与细菌的阴离子细胞膜相互作用,从而破坏细菌的细胞膜完整性。 抗菌功能 LL37具有广谱抗菌活性,能够有效杀灭革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。此外,LL37还能够诱导细菌自溶,进一步增强其抗菌效果。这种抗菌机制使得LL37在抵御多种病原体入侵时发挥重要作用,尤其是在皮肤和黏膜等易受感染的部位。 免疫调节作用 除了抗菌功能,LL37还具有免疫调节作用。它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。

KLK3还参与细胞外基质降解、肿瘤侵袭和转移等过程,是肿瘤微环境研究的重要靶点。

Angiotensin II(血管紧张素II)是一种由8个氨基酸组成的多肽激素,在调节血压和心血管功能中发挥着关键作用。它通过激活血管紧张素受体(AT1和AT2),引起血管收缩、增加醛固酮分泌和促进钠潴留,从而维持血压稳定。Angiotensin II在人体中的作用机制使其成为研究心血管疾病的重要靶点。 结构与功能 Angiotensin II的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe,这种序列使其能够特异性地结合并激活血管紧张素受体。其主要功能包括: 血管收缩:Angiotensin II通过激活AT1受体,引起血管平滑肌收缩,从而增加血压。 醛固酮分泌:它刺激肾上腺皮质分泌醛固酮,促进肾脏对钠的重吸收,增加血容量,进一步提高血压。 钠潴留:Angiotensin II通过作用于肾脏,促进钠的重吸收,增加血容量,维持血压稳定。 临床应用与研究 Angiotensin II在心血管疾病的研究和治疗中具有重要应用价值。

通常将 1 μL 的 6×聚蔗糖凝胶上样缓冲液 III 与 5 μL 的核酸样品混合。

重组食蟹猴尿激酶型纤溶酶原激活剂(PLAU)蛋白是一种重要的丝氨酸蛋白酶,在细胞外基质的降解、细胞迁移和组织修复中发挥着关键作用。PLAU 通过激活纤溶酶原生成纤溶酶,参与多种生理和病理过程,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 PLAU 主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它通过与细胞表面的尿激酶受体(uPAR)结合,激活纤溶酶原生成纤溶酶。纤溶酶能够降解多种细胞外基质成分,如纤维蛋白、纤维连接蛋白和层粘连蛋白等,从而促进细胞的迁移和组织的重塑。例如,在伤口愈合过程中,PLAU 的活性对于清除血凝块和促进组织修复至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PLAU 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PLAU 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞迁移实验、细胞外基质降解实验以及药物筛选等。 在疾病研究方面,PLAU 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,PLAU 的高表达可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。此外,在某些心血管疾病和炎症性疾病中,PLAU 的活性可能影响血栓的形成和溶解。

此外,Flt-3L-His在小鼠模型中的应用也为研究自身免疫性疾病提供了新的视角。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL3(重组人类血管生成素样蛋白3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢和心血管疾病的研究中。ANGPTL3 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在肝脏和脂肪组织中表达,对脂质代谢和心血管健康具有重要调节作用。 结构与功能 ANGPTL3 是一种由 478 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 55 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL3 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL3 的主要功能包括: 脂质代谢调节:ANGPTL3 能够调节脂蛋白脂肪酶(LPL)和内质网甘油三酯脂肪酶(ATGL)的活性,从而影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。 胆固醇代谢:ANGPTL3 还参与调节胆固醇的代谢,影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平。 心血管健康:通过调节脂质代谢,ANGPTL3 对心血管健康具有重要影响,其异常表达与心血管疾病的风险增加相关。

核糖核酸酶R是一种3' - 5'外切酶,主要作用于RNA分子的3'末端,逐步移除核苷酸。

重组人羧肽酶M蛋白(Recombinant Human CPM 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。羧肽酶M(CPM)是一种重要的细胞外酶,广泛参与多种生物学过程,包括蛋白质代谢、细胞信号传导以及炎症反应调节。 羧肽酶M是一种金属羧肽酶,主要存在于细胞外液和溶酶体中。它能够特异性地水解蛋白质和多肽C末端的赖氨酸或精氨酸残基,从而调节蛋白质的活性、稳定性以及细胞内的信号传递。在生理条件下,CPM参与多种生物活性肽的代谢,例如胰岛素原的加工、缓激肽的灭活以及多种神经肽的修饰。此外,CPM在炎症反应中也发挥重要作用,通过调节细胞因子和趋化因子的活性,影响炎症过程的进展。 重组人CPM蛋白的制备利用了基因工程技术,将CPM基因插入表达载体,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CPM的酶活性,为研究其生物学功能提供了理想的工具。研究人员可以通过体外实验深入探究CPM在蛋白质代谢、细胞信号传导以及炎症反应中的具体作用机制,以及其与其他细胞因子和酶的相互作用。

特别是在癌症研究中,FZD7的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及化疗耐药性密切相关。

重组人LRP-6蛋白(Recombinant Human LRP-6 Protein),带有mFc标签,是一种在细胞信号传导和发育生物学研究中具有重要价值的蛋白质。LRP-6(低密度脂蛋白受体相关蛋白6)是低密度脂蛋白受体家族的成员之一,作为一种跨膜蛋白,它在Wnt信号通路中扮演着关键角色。Wnt信号通路是调控细胞增殖、分化、迁移和极性等多种生理过程的重要通路。LRP-6与Wnt蛋白结合后,能够激活下游的信号传导,影响细胞的命运和组织发育。mFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,LRP-6与多种疾病的发生发展密切相关。例如,在癌症中,LRP-6的异常激活可能导致Wnt信号通路的过度激活,促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。此外,LRP-6还参与心血管疾病、骨骼发育异常和神经退行性疾病等病理过程。因此,LRP-6成为了这些疾病治疗研究的重要靶点。 重组人LRP-6蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。

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