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HEPES粉剂(1mol/L,FreeAcid)-假蜜环菌蜜环菌、小蜜环菌、榛蘑-酿酒酵母Saccharomyces cerevisiaeAS2.557

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除了在细胞信号传导研究中的应用,Syntide 2 还在植物生理研究中展现出独特价值。

重组人CD46蛋白(Recombinant Human CD46 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用,是研究免疫系统和细胞生物学的重要工具。 CD46,也被称为膜辅蛋白(Membrane Cofactor Protein, MCP),是一种调节性补体受体,主要功能是保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。 重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD46蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在医学研究中,重组人CD46蛋白具有重要的应用价值。

UBE2K在细胞内蛋白质降解过程中发挥着关键作用,其功能的正常与否直接影响细胞的健康和稳定。

B7-H3(CD276)是一种重要的免疫调节分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APC)、T细胞、B细胞以及多种肿瘤细胞表面。它在免疫细胞的激活、增殖和免疫耐受中发挥关键作用。Biotinylated Human B7-H3 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人B7-H3蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为研究B7-H3的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 B7-H3通过与未知受体结合,调节T细胞的活化和细胞因子分泌,同时在肿瘤微环境中,其异常表达与免疫逃逸密切相关。因此,B7-H3不仅是免疫调节研究的重要靶点,也是癌症免疫治疗的潜在目标。生物素标记的B7-H3蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度与特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得该蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。His-Avi标签的引入进一步增强了该蛋白的多功能性:His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。

此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。

Recombinant Rat SDF - 1β(重组大鼠基质细胞衍生因子 - 1β)是一种重要的 CXC 趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。SDF - 1β 通过与其受体 CXCR4 结合,激活一系列下游信号通路,调节细胞的生物学功能。 SDF - 1β 对多种细胞类型具有趋化活性,包括 B 细胞、T 细胞和单核细胞等。在大鼠的组织损伤模型中,局部应用重组大鼠 SDF - 1β 可以显著加速细胞的募集,促进组织的修复和再生。此外,SDF - 1β 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。 在免疫调节方面,SDF - 1β 可以影响免疫细胞的发育和功能,特别是在淋巴细胞的归巢和活化过程中。在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。 重组大鼠 SDF - 1β 是一种 8.4 kDa 的蛋白质,包含 72 个氨基酸残基。它通过基因工程技术在大肠杆菌中表达产生,具有高度的生物活性和稳定性。SDF - 1β 的基因表达受到多种因素的调控,包括细胞因子和生长因子等。

IL - 36α 还可能在其他炎症性疾病(如炎症性肠病、类风湿关节炎等)的治疗中发挥重要作用。

重组大鼠白血病抑制因子(Recombinant Rat LIF)是一种重要的多效性细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它在胚胎发育、细胞分化、免疫调节和组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,广泛应用于发育生物学、免疫学和再生医学研究。 结构与特性 重组大鼠LIF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 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LIF具有广泛的生物活性。它能够维持胚胎干细胞(ESC)的多能性,抑制其分化,从而在胚胎发育中发挥重要作用。此外,LIF还能够促进神经元的存活和分化,增强神经系统的修复能力。在免疫调节方面,LIF能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强免疫反应。LIF还参与组织修复,促进受损组织的再生和恢复。 应用与研究 重组大鼠LIF广泛应用于细胞培养、胚胎发育研究和疾病模型构建。它可以用于研究胚胎干细胞的多能性维持机制、评估神经保护药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

重组小鼠 Neuropoietin 的研究有助于深入理解神经系统发育和细胞增殖的调控机制。

在生物医学研究中,白细胞介素-2(IL-2)是一种关键的细胞因子,广泛参与免疫反应和免疫细胞的调节。小鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。因此,小鼠IL-2的研究对于理解人类免疫反应具有重要意义。 IL-2的生物学功能 IL-2主要由活化的T细胞产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,促进T细胞的增殖和分化,增强T细胞的免疫功能。IL-2不仅能够促进细胞毒性T细胞(CTLs)的成熟,提高其杀伤能力,还能调节调节性T细胞(Tregs)的活性,维持免疫系统的平衡。此外,IL-2还能促进自然杀伤细胞(NK细胞)的活化,增强其细胞毒性作用。 小鼠模型中的应用 小鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在小鼠模型中,IL-2的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 免疫调节研究:通过在小鼠模型中研究IL-2的作用机制,科学家们可以更好地理解T细胞的活化、增殖和分化过程。IL-2在维持免疫系统平衡中的作用,使其成为研究自身免疫性疾病和免疫缺陷疾病的重要工具。

重组小鼠BD-1通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。

重组人沙漠刺猬蛋白(Recombinant Human DHH Protein)是一种重要的信号分子,属于Hedgehog信号家族。DHH在胚胎发育和组织修复过程中发挥着关键作用,通过调节细胞的生长、分化和迁移,影响多种组织和器官的形成。 一、在胚胎发育中的作用 DHH在胚胎发育过程中调控细胞的生长和分化。它通过与细胞表面的Patched受体(PTCH1)结合,解除对Smoothened受体(SMO)的抑制,激活下游信号通路,调控基因表达,从而影响细胞的行为。DHH在生殖腺发育中尤为重要,特别是在睾丸中,它由Sertoli细胞分泌,对精子发生和Leydig细胞的形成至关重要。 二、在组织修复中的作用 DHH在组织修复和再生医学中也有重要作用。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在神经损伤修复中,DHH通过调节Schwann细胞的功能,促进周围神经髓鞘的形成。 三、在疾病中的作用 DHH的功能异常与多种疾病相关。例如,DHH基因的缺陷与部分性腺发育不良和周围神经病变有关。此外,DHH信号通路的失调可能导致发育缺陷或疾病进展。

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