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米曲霉SHMCCD65881-海环杆菌-变幻青霉SHMCCD64017

在临床应用方面,重组 IL - 4 蛋白的研究为治疗多种免疫相关疾病提供了新的方向。

重组人 NNT - 1(Recombinant Human NNT - 1,也称 Neurotrophin - 1 或 B - Cell Stimulating Factor - 3)是一种重要的细胞因子,属于 IL - 6 超家族。它在神经系统和免疫系统中发挥着关键作用,为神经保护、神经再生以及免疫调节提供了新的研究方向。 NNT - 1 是一种神经营养因子,具有促进运动神经元存活和突触可塑性的作用。它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和功能维持至关重要。此外,NNT - 1 还能够刺激 B 细胞的增殖和抗体产生,增强免疫反应。NNT - 1 通过与 IL - 6 受体(gp130)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。 重组人 NNT - 1 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。它在体外实验中显示出对神经元和免疫细胞的显著调节作用。随着对其生物学功能的进一步研究,重组人 NNT - 1 蛋白有望成为治疗神经退行性疾病和免疫相关疾病的重要工具。

Vaspin最初是在研究肥胖相关炎症时被发现的,其在脂肪组织中的表达水平与肥胖程度密切相关。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-4a(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素4a)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-4a蛋白的开发,为深入研究Siglec-4a的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-4a主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-4a的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-4a的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-4a蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

它通过与T细胞表面的IL-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进T细胞的增殖和存活。

重组人心肌肌钙蛋白T(Recombinant Human cTnT)是心肌肌钙蛋白复合体的重要组成部分,在心肌收缩和舒张过程中发挥关键作用。cTnT因其在心肌损伤和心血管疾病诊断中的重要价值而备受关注。通过重组技术生产的Recombinant Human cTnT,为研究心肌功能和开发新型诊断工具提供了有力支持。 一、在心肌收缩中的作用 cTnT是心肌肌钙蛋白复合体的一部分,与肌钙蛋白I(cTnI)和肌钙蛋白C(cTnC)共同调节心肌的收缩和舒张。它通过与肌动蛋白和肌球蛋白相互作用,控制钙离子的结合和释放,从而调节心肌的收缩力。cTnT的正常功能对于维持心脏的正常节律和泵血功能至关重要。 二、在心肌损伤中的标志物作用 cTnT是心肌损伤的特异性标志物之一。在心肌梗死、心肌炎、心力衰竭等心血管疾病中,心肌细胞受损时,cTnT会释放到血液中。检测血液中cTnT的水平可以快速、准确地诊断心肌损伤,评估疾病的严重程度。例如,在急性心肌梗死的诊断中,cTnT的升高通常比心电图更早出现,为早期诊断和治疗提供了重要依据。

由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。

25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液是一种用于核酸电泳的辅助试剂,能够帮助核酸样品在琼脂糖凝胶电泳中更好地沉入加样孔,并通过示踪染料观察电泳进程。组成成分 该缓冲液的主要成分包括:二甲苯青(Xylene Cyanol FF) 和 溴酚蓝(Bromophenol Blue):作为示踪染料,用于观察电泳的进程。聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,确保样品能够沉入凝胶加样孔。EDTA:螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解。应用场景25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液广泛应用于核酸的琼脂糖凝胶电泳实验中。它适用于检测 DNA 和 RNA 的片段大小、纯度以及分离效果。使用方法在使用前,需将 25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液稀释至所需浓度(如 6× 或 5×),然后与核酸样品按比例混合(通常为 1:1)。混合后的样品可以直接加入琼脂糖凝胶的加样孔中进行电泳。储存条件该缓冲液应保存在室温下,避免光照和污染。25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液凭借其高效的样品沉降能力和清晰的示踪效果,已成为核酸电泳实验中不可或缺的工具,为科研人员提供了便捷和可靠的实验支持。

通过免疫分析技术,可以实现对GPC3表达水平的高灵敏度检测,从而为临床诊断提供重要参考。

VEGF164(血管内皮生长因子164,小鼠)是一种重要的细胞因子,在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的VEGF164,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 VEGF164是VEGF家族中的一种成员,其名称中的“164”表示该蛋白由164个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的VEGFR-1和VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF164在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的VEGF164,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 组织修复与再生 VEGF164在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。

在琼脂糖凝胶电泳中DL2000DNAMarker可作为分子量标准帮助研究人员快速判断DNA片段的长度

Recombinant Mouse GM-CSF Protein(重组小鼠粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子,简称GM-CSF)是一种重要的细胞因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在造血、免疫细胞的增殖和分化以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 GM-CSF能够刺激多种造血前体细胞的增殖和分化,包括粒细胞、巨噬细胞、嗜酸性粒细胞和红细胞。它通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而促进这些细胞的成熟和功能发挥。此外,GM-CSF还参与调节免疫反应,增强成熟中性粒细胞、巨噬细胞和嗜酸性粒细胞的功能,对于机体抵御感染和炎症反应至关重要。 研究应用 重组小鼠GM-CSF蛋白被广泛应用于多种研究领域。在细胞生物学研究中,它被用于促进造血干细胞和免疫细胞的增殖和分化。在免疫学研究中,GM-CSF被用于研究其在免疫反应中的作用,例如在疫苗研究中作为佐剂增强免疫反应。此外,GM-CSF在研究某些血液疾病和免疫缺陷疾病中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠GM-CSF蛋白通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。

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