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糙孢篮状菌SHMCCD63477-双缩脲试剂(AB液)-黄色微球菌SHMCCD50087=JCM14000

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FGF-9在多种细胞类型中具有显著的促有丝分裂活性,能够促进细胞的增殖和存活。

重组食蟹猴IL-12蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-12(白细胞介素-12)在免疫激活、抗感染和抗肿瘤反应中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-12蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和单核细胞产生。它通过与T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面的IL-12受体结合,激活下游信号通路,促进Th1细胞的分化,增强细胞介导的免疫反应。IL-12能够诱导干扰素-γ(IFN-γ)的产生,增强NK细胞的细胞毒性,从而在抗感染和抗肿瘤反应中发挥重要作用。在生理条件下,IL-12有助于维持免疫平衡,防止病原体感染。在病理条件下,IL-12的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-12蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。

它可以用于体外实验,研究PLAU对细胞外基质成分的降解能力,以及对细胞迁移和黏附的影响。

在人体的生理调控网络中,转化生长因子α(TGF-α,Transforming Growth Factor-α)是一种重要的细胞因子,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡等过程。TGF-α在胚胎发育、组织修复和癌症发生中扮演着关键角色,是生物医学研究中的重要对象。 TGF-α的结构与功能 TGF-α是一种小分子多肽,由50个氨基酸组成,其结构中含有多个半胱氨酸残基,形成稳定的二硫键。这种结构使得TGF-α能够在细胞外环境中稳定存在,并与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路。TGF-α通过激活EGFR,能够促进细胞的增殖和分化,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 在胚胎发育中的作用 在胚胎发育过程中,TGF-α对于多个器官系统的形成至关重要。例如,在肺部发育中,TGF-α能够促进肺泡上皮细胞的增殖和分化,确保肺组织的正常发育。此外,在皮肤和黏膜的发育中,TGF-α也发挥着重要作用,它能够促进表皮细胞的增殖和迁移,维持皮肤的完整性和功能。 在组织修复中的作用 TGF-α在组织修复和再生中也发挥着关键作用。

重组小鼠FcγRIII是研究小鼠免疫反应和开发新型免疫治疗药物的重要工具。

在兽医学和犬类健康研究领域,重组犬白细胞介素 - 8(Recombinant Canine IL - 8)正逐渐成为研究的焦点。IL - 8是一种重要的趋化因子,它在犬类的炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine IL - 8,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力工具。 在炎症反应中,Recombinant Canine IL - 8能够吸引和激活中性粒细胞,使其迅速聚集到炎症部位,发挥杀菌和吞噬作用。这一过程对于犬类抵抗细菌、病毒等病原体感染至关重要。例如,在犬类的呼吸道感染、皮肤炎症等疾病中,IL - 8的水平通常会显著升高,其在炎症部位的聚集有助于快速清除病原体,减轻炎症症状。 在免疫调节方面,Recombinant Canine IL - 8不仅能够激活中性粒细胞,还能与其他免疫细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。它能够促进免疫细胞的成熟和分化,增强免疫系统的整体功能。在犬类的免疫缺陷疾病和慢性炎症性疾病中,IL - 8的合理应用有望成为一种有效的辅助治疗手段,帮助恢复免疫平衡,减轻疾病负担。

这种荧光标记使得研究人员能够在细胞水平上实时监测分选酶的活性和目标蛋白的分泌过程。

在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和细胞生理学研究中,Recombinant Cynomolgus CA9(重组食蟹猴碳酸酐酶IX,CA9)因其在肿瘤微环境和缺氧反应中的关键作用而备受关注。CA9是一种膜结合的碳酸酐酶同工酶,主要在缺氧条件下表达,对维持细胞内外的酸碱平衡和适应缺氧环境起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CA9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。 在肿瘤学研究中,CA9在肿瘤细胞的缺氧适应和侵袭转移中发挥着重要作用。缺氧是肿瘤微环境的一个重要特征,CA9的高表达有助于肿瘤细胞在缺氧条件下生存和增殖。重组食蟹猴CA9可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及在肿瘤微环境中的作用。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CA9在肿瘤发生发展中的调控机制,为开发新的抗癌治疗策略提供潜在的靶点。 在细胞生理学研究中,CA9在调节细胞内外酸碱平衡中起着关键作用。重组食蟹猴CA9可用于研究其在细胞生理过程中的作用机制,以及在缺氧条件下的功能变化。

KLPQLCTEL 是 HPV 16 E6 的关键抗原肽,该单体蛋白可用于筛选和验证疫苗候选抗原。

在血管新生、心血管疾病以及肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Human VEGF121 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人VEGF121蛋白,His-Avi标签)正成为探索血管内皮生长因子(VEGF)功能和相关疾病机制的重要工具。 VEGF121是VEGF家族中的一种主要亚型,它通过与VEGF受体1(VEGFR1)和VEGF受体2(VEGFR2)结合,激活下游信号通路,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管新生。在生理过程中,VEGF121对于胚胎发育、组织修复和维持血管完整性至关重要。然而,在病理状态下,VEGF121的异常表达与多种疾病相关,包括心血管疾病、肿瘤的血管生成和转移等,使其成为疾病治疗的重要靶点。 重组生物素化技术为VEGF121蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人VEGF121蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对VEGF121蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

在未来,BD-3 与小鼠将继续携手,深入探索生命的奥秘,为人类的健康事业贡献更多力量。

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。

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