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苏云金芽孢杆菌SHMCCD50831ivcas7.00400-少根根霉SHMCCD66323-Streptococcusoralis

它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和发育至关重要,能够诱导神经干细胞的增殖和分化。

Substance P, Free Acid(P物质,游离酸形式)是一种经典的十一肽神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中。它在多种生理过程中发挥着重要作用,包括疼痛感知、炎症反应、神经传递和情绪调节等。P物质的游离酸形式因其独特的化学性质和生物活性,成为神经科学和药理学研究中的重要工具。 P物质的生理功能 P物质通过激活神经激肽1受体(NK1R)来调节多种生理功能。在疼痛感知方面,P物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递,使其成为疼痛研究中的关键分子。此外,P物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。在情绪调节方面,P物质与焦虑、抑郁等情绪状态密切相关,是研究情绪障碍的重要靶点。 P物质的游离酸形式 Substance P, Free Acid 是 P 物质的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。这种化学修饰使得 P 物质在某些实验条件下具有不同的溶解性和稳定性,从而在研究中具有独特的优势。游离酸形式的 P 物质在水溶液中具有更好的溶解性,使其更适合用于细胞培养和动物实验。

在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。

重组人骨保护素(Recombinant Human OPG)是一种重要的分泌性蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节骨代谢和心血管保护中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OPG 主要由成骨细胞、软骨细胞和某些免疫细胞产生。它通过与破骨细胞前体细胞表面的 RANKL 结合,抑制 RANKL 与其受体 RANK 的相互作用,从而抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。此外,OPG 还在心血管系统中发挥保护作用,能够抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。 重组蛋白的制备 重组人 OPG 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。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。 基础研究 在基础研究中,重组 OPG 蛋白可用于深入研究其在骨代谢和心血管保护中的具体机制。

GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。

UTP(尿苷三磷酸)是一种重要的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM UTP溶液(无核酸酶)是一种高纯度、无污染的试剂,适用于多种实验需求。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,经过严格测试,确保无DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶污染。 无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。 稳定性高:在-20℃条件下可稳定保存长达2年,避免反复冻融。 用途广泛:适用于体外转录、RNA合成与扩增、siRNA合成等多种实验。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 siRNA合成:用于合成小干扰RNA,用于基因沉默。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低UTP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。 100 mM UTP溶液(无核酸酶)凭借其高纯度、无污染和稳定性,已成为分子生物学实验中的重要试剂,特别适合需要高纯度和高效率的实验。

NAP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。

在肿瘤学和细胞生物学研究领域,Recombinant Canine EMMPRIN(重组犬类EMMPRIN)正成为探索肿瘤侵袭和组织重塑机制的重要工具。 EMMPRIN(Extra-Membrane Matrix Protein Inducer)是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括肿瘤细胞、成纤维细胞和免疫细胞。EMMPRIN通过与细胞外基质(ECM)和基质金属蛋白酶(MMPs)相互作用,调节细胞的迁移、侵袭和组织重塑。在肿瘤学中,EMMPRIN的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组技术为EMMPRIN蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类EMMPRIN蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞迁移、侵袭和组织重塑等。 利用重组犬类EMMPRIN蛋白,研究人员可以深入探究EMMPRIN在肿瘤侵袭和组织重塑中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察EMMPRIN蛋白的动态分布和变化。

在神经损伤修复领域,PDGF-BB 也显示出巨大的潜力。

QL9是一种合成的免疫调节肽,因其在激活免疫反应和调节免疫系统中的重要作用而受到广泛关注。这种肽段通常用于研究免疫反应的机制,尤其是在肿瘤免疫和疫苗开发领域。 结构与特性 QL9的序列通常为:QLSPFPQLV。这种九肽结构使其能够与特定的免疫细胞受体结合,从而激活免疫反应。QL9的设计基于对免疫系统抗原呈递机制的深入理解,能够模拟天然抗原的结构,从而有效激活T细胞反应。 免疫调节机制 QL9的主要作用是激活细胞毒性T细胞(CTLs),这些细胞在免疫反应中起着关键作用。QL9通过与主要组织相容性复合体(MHC)I类分子结合,被抗原呈递细胞(APCs)呈递给T细胞。这种结合能够激活T细胞,使其增殖并分化为效应细胞,从而攻击感染细胞或肿瘤细胞。 此外,QL9还能够调节免疫系统的其他方面,如促进细胞因子的分泌,增强免疫细胞的活性,从而增强整体免疫反应。这种多方面的调节作用使QL9成为研究免疫反应机制的重要工具。 研究与应用 QL9在肿瘤免疫研究中具有重要应用。通过激活CTLs,QL9能够增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击能力。这种机制为开发新型肿瘤疫苗提供了理论基础。

Biotinylated Mouse BCMA还可用于开发基于BCMA的生物传感器。

纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种在肿瘤微环境中高度表达的细胞表面蛋白,主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)分泌。它在肿瘤的生长、侵袭和免疫逃逸中发挥重要作用,因此成为癌症研究和治疗的潜在靶点。Biotinylated Cynomolgus FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤微环境中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在正常组织中表达较低,但在多种肿瘤中(如乳腺癌、结直肠癌和肺癌等)高表达。它通过调节细胞外基质的重塑和细胞间信号传导,促进肿瘤的侵袭和转移。此外,FAP还参与免疫抑制微环境的形成,帮助肿瘤细胞逃避免疫系统的攻击。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的免疫治疗靶点。 生物素标记的FAP蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合几乎是不可逆的,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

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