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创建时间:2025-07-05当前位置: 首页 > 基因

病毒保存液(灭活型,含胍盐,红色)-Massilia haematophila-罗伊氏乳杆菌

T7 RNA聚合酶不仅在噬菌体的生命周期中发挥着关键作用,还在生物技术领域大放异彩。

TGF-β3(转化生长因子-β3)是TGF-β超家族中的一员,是一种具有多种生物学功能的分泌性配体。它在胚胎发育、细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥着关键作用。TGF-β3通过与TGF-β受体结合,激活SMAD家族转录因子,从而调节基因表达。 在软骨发育和病理过程中,TGF-β3扮演着复杂而重要的角色。它能够调节软骨细胞的整个生命周期,包括细胞的存活、增殖、迁移和分化。TGF-β3通过激活Smad2/3依赖的经典信号通路,维持软骨的稳态。然而,在骨关节炎(OA)等病理状态下,TGF-β3也可能通过激活Smad1/5/8通路促进软骨细胞的肥大和疾病进展。 此外,TGF-β3在免疫调节方面也具有重要作用。它能够抑制B细胞的功能,与TGF-β1类似,TGF-β3通过磷酸化Smad2/3以及Smad1/5来抑制B细胞的增殖和抗体产生。这种抑制作用可能涉及Id3蛋白的诱导,从而抑制E蛋白的活性,导致细胞生长停滞和凋亡。 TGF-β3的信号传导还涉及非经典途径,例如通过调节微小RNA(miRNA)来影响软骨细胞的分化。

重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

重组食蟹猴酪氨酸激酶受体 2(ROR2)蛋白是一种重要的细胞表面受体,在细胞信号传导、胚胎发育和组织再生中发挥着关键作用。ROR2 属于 ROR 受体酪氨酸激酶家族,通过与多种配体结合,调节细胞的增殖、分化和迁移。 ROR2 主要表达在胚胎发育过程中的多种细胞类型中,包括神经嵴细胞、软骨细胞和某些上皮细胞。它通过与 Wnt5a、Wnt11 等配体结合,激活非典型 Wnt 信号通路,如 Wnt/Ca²⁺ 通路和 Wnt/PCP 通路。这些信号通路的激活对于胚胎的形态发生、神经系统的发育和肢体的形成至关重要。例如,在肢体发育过程中,ROR2 通过与 Wnt5a 相互作用,调节细胞的极性和迁移,从而促进肢体的正常形成。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 ROR2 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 ROR2 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,ROR2 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些发育性疾病中,ROR2 的功能失调可能导致肢体发育异常。

在临床应用研究方面,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)具有潜在的药物开发价值。

Biotinylated Human TNFR(2生物素标记的人肿瘤坏死因子受体2)是一种经过特殊修饰的蛋白质,它在生物医学研究中具有重要的应用价值。TNFR2是肿瘤坏死因子受体超家族的重要成员,主要参与细胞的免疫调节、存活、增殖以及细胞间信号传导等关键生理过程。通过生物素标记,TNFR2能够与链霉亲和素(streptavidin)产生极高的亲和力,这种特性使其在生物检测和细胞生物学实验中成为一种强大的工具。 在免疫学研究中,Biotinylated Human TNFR2可用于检测和分析TNF-α等细胞因子与受体的相互作用。它能够帮助科学家们深入理解TNFR2信号通路在免疫细胞激活、炎症反应以及自身免疫性疾病中的作用机制。例如,在研究T细胞介导的免疫反应时,通过标记TNFR2,可以追踪其在细胞表面的分布变化以及与配体结合后的信号转导路径,从而为开发针对免疫相关疾病的治疗策略提供理论依据。 此外,Biotinylated Human TNFR2还可应用于细胞分离和富集实验。

在基础研究中,重组 IL - 5 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化和功能调节中的具体机制。

重组小鼠血小板生成素(Recombinant Mouse TPO Protein)是一种重要的造血生长因子,主要调节血小板的生成和巨核细胞的发育。它在维持血液系统稳态和促进伤口愈合中发挥着关键作用,是血液学和再生医学研究中的重要工具。 TPO 的结构与功能 TPO 是一种糖蛋白,分子量约为 30 - 60kDa。重组小鼠 TPO 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TPO 受体(c-Mpl)结合,激活下游的信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。 在血小板生成中的作用 TPO 是调节血小板生成的主要因子。它能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的产量。研究表明,TPO 在维持血小板计数的稳态中发挥着不可替代的作用。在血小板减少症模型中,重组 TPO 的应用能够显著提高血小板计数,加速伤口愈合。 在造血调控中的作用 TPO 不仅在血小板生成中发挥重要作用,还在整体造血调控中具有关键作用。它能够调节造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞和白细胞的生成。此外,TPO 还能够增强造血干细胞的自我更新能力,维持造血系统的稳态。

PF-4(血小板因子 4)是一种由血小板 α-颗粒释放的多肽,属于 CXC 趋化因子家族。

T4 UvsX Recombinase是一种来源于T4噬菌体的重组酶,属于RecA/Rad51家族的同源体,广泛应用于重组酶聚合酶扩增(Recombinase Polymerase Amplification, RPA)技术中。该酶能够与单链DNA(ssDNA)结合并形成核酸蛋白复合物,通过寻找与双链DNA(dsDNA)的同源序列进行链置换反应,从而实现等温条件下的高效DNA扩增。产品特性高效结合与置换:T4 UvsX Recombinase能够稳定ssDNA,并在dsDNA中寻找同源序列,完成链置换反应。无核酸酶活性:该酶本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。温和反应条件:可在37-42℃的等温条件下进行反应,适合快速、灵敏的核酸扩增。应用场景T4 UvsX Recombinase是RPA技术的核心组分之一,广泛应用于以下领域:病原体检测:可用于检测多种DNA和RNA病原体,如中东呼吸综合征(MERS)、HIV-1、埃博拉病毒和COVID-19,检测下限通常低于100个拷贝。即时诊断(POCT):因其快速、简便的特点,非常适合现场快速诊断试剂的开发。

它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。

GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),也称为CXCL1,是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。GRO-α广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 GRO-α的结构与功能 GRO-α是一种小分子蛋白,由95个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。GRO-α的主要受体是CXCR2,该受体广泛表达在中性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 GRO-α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引中性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,GRO-α的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 GRO-α不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强中性粒细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,GRO-α还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

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