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光隧霉素北里孢菌-Paecilomycesformosus-SHMCCD62459

SYBR Green qPCR Mix是一种高性能的qPCR试剂,凭借其高灵敏度,为生物学研究的工具

重组人白细胞介素-22受体α1和白细胞介素-10受体β(Recombinant Human IL-22R alpha 1 & IL-10R beta Protein, hFc-Avi Tag)是一种融合蛋白,结合了IL-22信号传导的关键受体亚基和IL-10信号传导的辅助受体亚基。这种融合蛋白的设计为研究黏膜免疫和炎症调节提供了独特的工具,同时也为开发新型免疫治疗策略提供了潜在的靶点。 IL-22是一种细胞因子,主要由免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)分泌,通过与其受体IL-22Rα1结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),调节黏膜屏障的完整性和炎症反应。IL-22Rα1是IL-22的主要受体亚基,广泛表达于上皮细胞和某些免疫细胞中,其功能对于维持黏膜屏障的完整性和调节局部免疫反应至关重要。IL-10Rβ则是IL-10信号传导的关键辅助受体,参与调节免疫细胞的活化和抑制炎症反应。 重组人IL-22Rα1 & IL-10Rβ蛋白(hFc-Avi Tag)的制备结合了hFc标签和Avi标签(生物素酰化标签),这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还延长了其在体内的半衰期。

His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。

Calcitonin(降钙素)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺C细胞分泌。它在调节体内钙和磷的代谢中发挥重要作用,能够降低血钙水平。Salmon calcitonin(鲑鱼降钙素)是从鲑鱼中提取的降钙素,因其强效的生物活性而被广泛研究和应用。Calcitonin (8-32), Salmon 是鲑鱼降钙素的一个关键片段,具有重要的生物学功能。 Calcitonin (8-32), Salmon 的结构与功能 Calcitonin (8-32), Salmon 的氨基酸序列通常为:Ser-Cys-Ser-Ser-Gln-Gly-Leu-Ser-Asn-Ser-Cys-Leu-Asp-Ser-Ser-Arg-Ile-Met-His-Leu-Asp-Phe-Val-Gln-His-Leu-Asp-Leu-Ser-Arg-Ile-Leu-Thr。这一片段包含了降钙素的活性核心区域,能够调节钙和磷的代谢。 生理作用 降低血钙水平:Calcitonin (8-32), Salmon 通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。

在PCR产物的电泳分析中,DL500 DNA Marker可作为分子量标准,帮助研究人员快速估算未知

髓鞘碱性蛋白(Myelin Basic Protein,MBP)是中枢神经系统髓鞘的主要成分之一,对于维持髓鞘的结构和功能至关重要。合成的 MBP(synthetic MBP)因其高度的纯度和一致性,被广泛应用于生物医学研究中,特别是在神经科学领域。 MBP 是一种碱性蛋白,主要存在于中枢神经系统的髓鞘中。它通过与髓鞘膜中的脂质相互作用,帮助稳定髓鞘的多层膜结构。髓鞘是包裹在神经纤维外的一层绝缘物质,能够加速神经冲动的传导速度。因此,MBP 在神经信号传导中发挥着间接但至关重要的作用。 在病理学研究中,MBP 是研究多发性硬化症(Multiple Sclerosis,MS)等脱髓鞘疾病的关键靶点。多发性硬化症是一种自身免疫性疾病,患者的免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。由于 MBP 是髓鞘的主要成分,它在这些疾病中的免疫反应中扮演着重要角色。通过研究 MBP 的免疫原性和其在疾病中的作用机制,科学家们希望能够开发出新的治疗方法来减缓或逆转髓鞘损伤。 此外,合成 MBP 还被用于研究神经再生和修复机制。

在临床应用方面,重组食蟹猴FAP蛋白可用于开发诊断试剂。

重组人白细胞介素 - 23(Recombinant Human IL - 23 Protein)在免疫学研究和疾病治疗探索中占据着举足轻重的地位,它为深入理解免疫系统复杂调控机制提供了有力工具,也为众多炎症性疾病的治疗带来了新希望。 白细胞介素 - 23(IL - 23)是一种由两种亚基组成的异二聚体细胞因子,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞等)产生。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其与炎症反应和自身免疫性疾病密切相关。IL - 23 能够激活并维持辅助性 T 细胞 17(Th17)亚群的存活和增殖,而 Th17 细胞在抵御细胞外病原体(如细菌和真菌)感染中起着重要作用,但过度激活也可能引发自身免疫性疾病,如银屑病、克罗恩病等。此外,IL - 23 还参与调节肠道黏膜免疫,维持肠道微生物群落平衡,对肠道健康有着深远影响。 重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。这使得研究人员能够在体外精确地模拟 IL - 23 的生理功能,深入研究其在免疫细胞分化、炎症信号传导中的具体作用机制。

DSG3在其他皮肤疾病和黏膜病变中的作用也引起了广泛关注。

在免疫学与过敏反应研究领域,Recombinant Biotinylated Human TSLP Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TSLP蛋白,His-Avi标签)正成为备受瞩目的研究利器,为深入探索TSLP的功能及其在疾病中的作用提供了强大支持。 TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)是一种重要的细胞因子,主要由上皮细胞分泌,在免疫系统中发挥着关键作用。它能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,调节免疫反应和炎症过程。在过敏性疾病(如哮喘、特应性皮炎等)以及自身免疫疾病中,TSLP的异常表达与疾病的进展密切相关,使其成为研究热点。 重组生物素化技术为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人TSLP蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对TSLP蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

谷氨酸在代谢途径中的关键作用可能使Arg-Gly-Glu-Ser参与细胞内的代谢调节。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β1(转化生长因子β1)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β1在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β1的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白可用于探索TGF-β1与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

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