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黄曲霉SHMCCD69218-粉红木霉-巨大普里斯特氏菌PriestiamegateriumATCC14581

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Phospho-Tyr5位于EGFR的细胞内激酶域,其磷酸化状态对于EGFR的信号传导至关重要。

CEF4是一种广泛应用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含来自巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)和流感病毒(Flu)的多个表位肽,是免疫监测和疫苗研究中的重要工具。 CEF4的组成与功能 CEF4表位肽池由多种病毒抗原的表位肽组成,这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF4的主要功能包括: 免疫反应检测:CEF4可用于评估机体对特定病毒抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF4可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF4可用于检测病毒相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染。 应用场景 ELISPOT检测:CEF4常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。 细胞内细胞因子染色:CEF4也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。

通过基因治疗或小分子药物激活DDT蛋白的表达,可以增强细胞凋亡,抑制肿瘤生长。

Dynorphin A(1-13),porcine 是一种从猪源中提取的多肽,属于Dynorphin家族。Dynorphin A 是一种内源性阿片类物质,具有多种生物学功能,包括调节疼痛感知、情绪和神经内分泌反应。Dynorphin A(1-13),porcine 是该多肽的N端片段,包含前13个氨基酸,具有显著的生物学活性。 一、Dynorphin A(1-13),porcine 的结构与功能 Dynorphin A(1-13),porcine 的氨基酸序列为 Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Thr-Lys-Pro-Arg-Arg-Gln-Arg,简写为 YGGFLRTPRQR。这一片段保留了Dynorphin A 的核心结构,能够与κ-阿片受体(KOR)结合,激活其下游信号通路。Dynorphin A(1-13),porcine 的主要功能包括调节疼痛感知、情绪反应和神经内分泌功能。 二、Dynorphin A(1-13),porcine 在疼痛调节中的作用 Dynorphin A(1-13),porcine 在疼痛调节中起着重要作用。

这些细胞在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。

在生物医学研究领域,尤其是针对肥胖和代谢相关疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus Adiponectin(重组食蟹猴脂联素)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 脂联素是一种主要由脂肪细胞分泌的脂肪细胞因子,它在调节脂肪代谢、胰岛素敏感性以及炎症反应等方面发挥着重要作用。在食蟹猴中,脂联素的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴脂联素成为研究人类肥胖和代谢相关疾病的理想模型。 重组食蟹猴脂联素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。 在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。通过体外细胞实验,科学家们可以观察脂联素对脂肪细胞代谢的影响,包括脂肪分解和脂肪合成的调节。此外,在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。 在代谢疾病研究中,脂联素对胰岛素敏感性的调节作用尤为重要。

hFc标签的引入还使得该蛋白能够与Fc受体结合,从而在细胞实验中模拟其在体内的生理功能。

在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I大片段(Klenow Fragment)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA修复、合成和克隆等实验中发挥着关键作用。 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段是通过蛋白酶处理DNA聚合酶I得到的酶片段,保留了聚合酶和3'→5'外切酶活性,但缺乏5'→3'外切酶活性。这种酶的聚合活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。同时,其3'→5'外切酶活性能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。 广泛的应用 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,Klenow片段能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。

在现代生物医学研究中,生物素标记技术已成为一种不可或缺的工具,其中“Biotinylated Human”(生物素标记的人源蛋白)更是广泛应用于多种领域,为科学家们提供了强大的研究手段。 生物素(Biotin)是一种小分子维生素,它与链霉亲和素(Streptavidin)具有极高的亲和力,这种亲和力是目前已知最强的非共价相互作用之一。基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。通过将生物素共价连接到目标蛋白上,科学家们可以利用链霉亲和素修饰的探针或颗粒,实现对目标蛋白的高效捕获和检测。 在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。例如,在细胞信号转导研究中,生物素标记的细胞因子或生长因子可以用于研究其与细胞表面受体的相互作用。通过荧光标记的链霉亲和素,研究人员可以实时观察细胞表面受体的激活状态和内化过程,从而揭示信号通路的调控机制。在免疫学研究中,生物素标记的抗原可以用于检测特异性抗体的表达水平,为自身免疫疾病和疫苗研究提供重要工具。 此外,“Biotinylated Human”蛋白还被用于生物传感器的开发。

Recombinant Equine IL - 1RA在马类健康研究中具有广阔的应用前景。

重组人脑钠肽(Recombinant Human BNP,简称rhBNP)是一种重要的心血管调节肽,主要由心室肌细胞分泌。它在调节心脏功能、维持血压稳定和促进钠盐排泄方面发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human BNP,为研究心脏疾病机制和开发新型治疗药物提供了有力工具。 一、在心血管调节中的作用 BNP是一种重要的心血管调节肽,主要通过激活其受体BNP受体(如NPR - A)发挥作用。它能够增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而舒张血管平滑肌,降低血压。此外,BNP还能促进钠盐和水分的排泄,减轻心脏的负荷,改善心脏功能。这些作用对于维持心血管系统的稳态至关重要。 二、在心脏疾病治疗中的应用 Recombinant Human BNP在心脏疾病治疗中具有重要的应用价值。它被广泛用于治疗急性心力衰竭(AHF),能够迅速降低肺毛细血管楔压(PCWP)和平均动脉压(MAP),改善患者的呼吸困难症状。此外,BNP还能减少心脏的前后负荷,改善心肌的氧合状态,提高心脏的泵血功能。研究表明,rhBNP在治疗急性心力衰竭方面具有良好的疗效和安全性。

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