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军威镇梅奇酵母SHMCCD56505-碱湖无色需碱菌-牛月形单胞菌SHMCCD72278=JCM15470

为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。

Equine IFN-γ(马干扰素γ)是一种关键的细胞因子,在马类的细胞介导免疫反应中发挥着重要作用。它主要由T淋巴细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)在抗原或丝裂原刺激下产生。IFN-γ在激活巨噬细胞、增强细胞免疫以及抵御细胞内病原体方面具有显著的免疫调节功能。 研究与应用 在研究方面,Equine IFN-γ的检测对于理解马类的免疫反应至关重要。例如,通过ELISA等技术可以定量检测马血清、血浆或细胞培养上清中的IFN-γ水平。这种检测方法不仅能够帮助研究人员评估马类对特定抗原的免疫反应,还能用于监测疾病进展和评估免疫疗法的效果。此外,IFN-γ在马类疫苗开发和免疫调节研究中也具有重要应用。 疾病监测与治疗 在临床应用中,Equine IFN-γ的水平变化可以作为评估马类健康状况的一个重要指标。例如,在马类感染某些病毒或细菌时,IFN-γ的产生会显著增加。通过检测IFN-γ的水平,可以帮助兽医更准确地诊断疾病,并制定相应的治疗方案。此外,IFN-γ在马类的自身免疫性疾病和炎症反应中也扮演着重要角色。

通过在实验马中研究IL - 1β的作用机制,可以更好地理解马类炎症和免疫相关疾病的发病过程。

Recombinant Rhesus IL - 1α(重组恒河猴白细胞介素 - 1α)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着核心作用。IL - 1α 是 IL - 1 家族的重要成员,主要由巨噬细胞、单核细胞和内皮细胞等产生,参与多种生理和病理过程。 生物学功能 IL - 1α 是一种多效性细胞因子,具有广泛的生物学活性。它能够激活多种免疫细胞,包括巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞,增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IL - 1α 还能够促进炎症因子的释放,如 IL - 6 和 TNF - α,从而放大炎症反应。在大鼠的炎症模型中,重组恒河猴 IL - 1α 的应用可以显著增强炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化。 炎症与组织修复 IL - 1α 在组织修复过程中也起着重要作用。它能够刺激成纤维细胞和内皮细胞的增殖,促进新生血管的形成和组织的修复。然而,IL - 1α 的过度表达也可能导致组织损伤,如在类风湿性关节炎和炎症性肠病等慢性炎症性疾病中,IL - 1α 的高水平表达与组织破坏密切相关。

重组大鼠 PDGF-BB 是一种 30 kDa 的蛋白质,包含 267 个氨基酸残基。

重组食蟹猴神经细胞黏附分子 1(NCAM-1)蛋白是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它在神经系统的发育、突触形成、神经再生以及细胞间信号传导中发挥着关键作用,是研究神经生物学和神经发育的重要工具。 NCAM-1 主要表达在神经元、胶质细胞和某些非神经细胞上。它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附和信号传导。在神经系统的发育过程中,NCAM-1 参与神经元的迁移、轴突导向和突触形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。此外,NCAM-1 还在神经再生和修复过程中发挥作用,促进受损神经组织的恢复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NCAM-1 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 NCAM-1 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,包括细胞黏附实验、神经发育模型的建立以及药物筛选等。 在疾病研究方面,NCAM-1 的异常表达与多种神经系统疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,NCAM-1 的表达水平可能发生变化,影响神经元的存活和功能。此外,NCAM-1 在某些肿瘤中的作用也引起了研究者的关注。

在实验中,牛痘DNA拓扑异构酶I通常在37℃下孵育,反应体系中需包含特定的反应缓冲液。

在生物医学研究领域,尤其是针对脂质代谢和心血管疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus ANGPTL3(重组食蟹猴血管生成素样蛋白3)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ANGPTL3(Angiopoietin-like protein 3)是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族。它在脂质代谢、胰岛素抵抗以及心血管疾病等生理和病理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,ANGPTL3的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ANGPTL3成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ANGPTL3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。 在脂质代谢研究中,ANGPTL3在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。重组食蟹猴ANGPTL3可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。

重组大鼠BD-1是一种极具研究价值的抗菌肽,为研究先天免疫反应提供了重要的工具。

Recombinant Human GRO-α(重组人生长调节癌基因α)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,特别是在炎症反应和免疫细胞的调节中。GRO-α最初是从人黑色素瘤细胞中分离出来的,因其在细胞增殖和迁移中的作用而得名。 生物学功能 GRO-α主要通过与细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其生物学功能。它能够吸引和激活中性粒细胞,促进这些细胞向炎症部位迁移,从而增强机体的免疫防御能力。此外,GRO-α还能够调节内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成,在组织修复和再生中发挥重要作用。 炎症与免疫反应 在炎症反应中,GRO-α的表达水平显著升高。它能够诱导中性粒细胞和单核细胞的趋化,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。这种特性使GRO-α成为研究炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)的重要靶点。此外,GRO-α在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注。它能够促进肿瘤细胞的增殖和迁移,调节肿瘤相关炎症反应,从而影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人GRO-α蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。

然而,IL - 8 的过度分泌也可能导致一些慢性炎症性疾病的发生和发展。

在生物医学研究与临床诊断领域,C反应蛋白(CRP)作为急性时相反应蛋白的典型代表,一直是炎症研究和疾病监测的重要指标。重组食蟹猴C反应蛋白(Recombinant Cynomolgus C-Reactive Protein)的出现,为相关研究提供了更为精准和有力的工具,具有重要的科研与应用价值。 C反应蛋白是一种由肝脏合成的球蛋白,在炎症、感染、组织损伤等病理状态下,其在血浆中的浓度会迅速升高,可与肺炎链球菌C多糖体结合,激活补体系统,参与免疫反应,对病原体和损伤细胞进行清除。食蟹猴作为与人类生理和免疫系统高度相似的动物模型,其C反应蛋白在结构和功能上与人类CRP具有较高的同源性,因此,重组食蟹猴C反应蛋白在研究人类炎症反应机制、免疫调节过程以及药物筛选等方面具有独特的优势。 重组技术的应用使得重组食蟹猴C反应蛋白的生产更加高效、稳定且成本可控。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。在科研方面,重组食蟹猴C反应蛋白可用于体外实验,研究其与各种炎症因子、细胞表面受体的相互作用,揭示其在炎症信号传导中的关键作用机制。

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