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甘油乙醇封固剂-Phaeobacterinhibens-阿维菌素链霉菌SHMCCD59399

随着研究的不断深入,它有望为心血管疾病的预防和治疗带来新的希望和突破。

重组人ERK2蛋白(His Tag)(Recombinant Human ERK2 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的细胞内信号转导蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。ERK2(Extracellular Signal-Regulated Kinase 2)是丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和应激反应等生理过程,是研究细胞信号传导和疾病机制的关键工具。 ERK2在细胞内信号传导中起着核心作用。它通过级联反应被上游激酶(如MEK)磷酸化激活后,能够磷酸化多种下游底物,包括转录因子、细胞周期调控蛋白和其他激酶。这些底物的磷酸化进一步调节基因表达、细胞周期进程和细胞形态变化。ERK2信号通路在细胞对生长因子、激素和应激刺激的响应中发挥关键作用,例如在表皮生长因子(EGF)刺激下,ERK2的激活能够促进细胞增殖。 重组人ERK2蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ERK2基因,并添加His标签以便于纯化和检测。

在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟。G-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 G-CSF的结构与功能 G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 G-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。中性粒细胞是人体免疫系统的重要组成部分,能够迅速响应病原体入侵,发挥吞噬和杀菌作用。 在疾病治疗中的应用 G-CSF在临床上的应用广泛,主要用于治疗中性粒细胞减少症。

它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。

在细胞生物学和组织工程领域,LRRC15(富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体15)作为一种重要的细胞黏附分子,其在细胞间相互作用、组织修复和肿瘤发生等过程中扮演着关键角色。重组生物素化人LRRC15蛋白的开发,为深入研究LRRC15的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 LRRC15主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它通过与其他细胞表面分子的相互作用,参与细胞黏附、迁移和组织修复等过程。重组生物素化人LRRC15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。 在细胞黏附和迁移研究中,重组生物素化人LRRC15蛋白可用于探索LRRC15与其他细胞表面分子的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的黏附和迁移能力。

由于其在细胞增殖和分化中的重要作用,FZD10有望被用于促进组织修复和再生。

白细胞介素 - 12(IL - 12)是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞产生。它在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面。重组大鼠IL - 12(His,Rat)通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 12相似的生物活性,是研究大鼠免疫反应的重要工具。 IL - 12的生物学功能 IL - 12主要通过促进T细胞的分化和活化来增强免疫反应。它能够诱导初始T细胞向Th1细胞分化,从而促进细胞介导的免疫反应。Th1细胞分泌的干扰素 - γ(IFN - γ)和肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)等细胞因子,能够增强巨噬细胞的杀菌能力,促进细胞毒性T细胞(CTLs)的发育,从而有效清除细胞内病原体。此外,IL - 12还能激活NK细胞,增强其细胞毒性,使其能够更有效地识别和杀伤肿瘤细胞和病毒感染的细胞。 重组大鼠IL - 12(His,Rat)的应用 在实验研究中,重组大鼠IL - 12(His,Rat)被广泛用于研究免疫反应的调节机制。

CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。

重组人CD1A(Recombinant Human CD1A, His Tag)是MHC I类样分子,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。作为脂质抗原呈递分子,CD1A主要表达于朗格汉斯细胞和胸腺皮质上皮细胞,通过结合分枝菌酸、磷脂等内源/外源脂质,激活CD1限制性T细胞(如iNKT细胞和MAIT细胞),在抗感染免疫、自身免疫病及肿瘤免疫监视中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD1A脂质结合沟槽的构象,重组蛋白可: 与分枝菌酸形成稳定复合物(Kd≈0.8 μM),激活iNKT细胞分泌IFN-γ(峰值提升4.3倍); 作为ELISA标准品,使血清抗CD1A自身抗体检测批间CV值<5%; 与抗CD1A单抗(克隆HI161)结合(Kd=2.1 nM),为流式检测提供标准化工具。 突破性应用 感染性疾病疫苗:His-CD1A-脂质复合物佐剂增强结核亚单位疫苗效力(肺菌落数减少1.8 log)。

通过调节GHSR的活性,可能为治疗肥胖症和代谢性疾病提供新的靶点。

重组人肿瘤坏死因子α(Recombinant Human TNF-α Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-α在免疫反应、炎症过程和细胞凋亡中发挥关键作用。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 炎症反应:TNF-α是炎症反应的主要介质之一,能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进炎症因子的释放,加剧炎症反应。 免疫调节:TNF-α在免疫系统中发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它能够促进T细胞和B细胞的活化,增强免疫监视功能。 细胞凋亡:TNF-α通过与TNF受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在应用价值。 组织修复:TNF-α在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 炎症性疾病:TNF-α在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。

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