在基础研究中,重组生物素化CA125蛋白可用于细胞信号通路的研究。
在生物医学研究中,白细胞介素-25(Interleukin-25,IL-25)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和组织修复中的作用逐渐受到关注。重组生物素化人白细胞介素-25(Recombinant Biotinylated Human IL-25)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-25的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-25:关键的免疫调节因子 IL-25是一种由多种细胞产生的细胞因子,属于IL-1细胞因子家族。它主要通过与IL-17受体B(IL-17RB)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应和炎症反应。IL-25在多种细胞类型中发挥作用,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在维持黏膜屏障功能、调节炎症反应和促进组织修复中发挥重要作用。此外,IL-25的异常表达与多种疾病相关,如过敏性疾病、炎症性肠病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-25的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-25的优势 重组生物素化人白细胞介素-25通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-25蛋白上。
LIGHT在抗病毒感染、自身免疫性疾病以及器官移植排斥反应中均扮演重要角色。
在人体的生理调控机制中,促红细胞生成素(EPO,Erythropoietin)是一种至关重要的糖蛋白激素,主要负责调节红细胞的生成。EPO在维持血液中红细胞数量和氧输送能力方面发挥着关键作用,是生物医学研究和临床治疗中的重要靶点。 EPO的结构与功能 EPO是一种糖蛋白,由166个氨基酸组成,含有多个糖基化位点。这些糖基化位点对于EPO的稳定性和生物活性至关重要。EPO通过与促红细胞生成素受体(EPOR)结合,激活JAK2-STAT5信号通路,促进红细胞前体细胞的增殖和分化,最终生成成熟的红细胞。 在生理过程中的作用 EPO在生理过程中发挥着重要作用。当体内氧含量降低时,肾脏中的EPO生成增加,以促进红细胞的生成,从而提高血液的氧输送能力。这种调节机制对于维持身体的正常生理功能至关重要,特别是在高海拔或缺氧环境下。例如,在登山运动员或生活在高海拔地区的人群中,EPO水平的升高有助于他们适应低氧环境。 在疾病治疗中的应用 EPO在临床上的应用广泛,主要用于治疗贫血。例如,在慢性肾病患者中,由于肾脏功能受损,EPO的生成减少,导致红细胞生成不足,从而引发贫血。
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。
在生物实验中,核酸染色是检测DNA和RNA的重要步骤,但传统染料如溴化乙锭(EB)具有致癌性,对实验人员和环境存在潜在危害。4S Green Plus 无毒核酸染料作为一种新型的EB替代品,为科研人员提供了一种安全、高效且环保的选择。 4S Green Plus 是一种无毒、非致癌的核酸染料,其灵敏度与EB相当,能够检测到低浓度的核酸分子。它在295 nm和490 nm处具有荧光激发最大值,与结合DNA的EB荧光激发点相近,可在紫外灯或蓝光LED下清晰观察DNA条带。这种染料不仅安全性高,还具有高特异性和荧光稳定性,不会与其他细胞成分结合,且在实验过程中荧光信号稳定。 4S Green Plus 的使用方法灵活,既可用于凝胶前染色,也可用于凝胶后染色。在凝胶前染色时,将染料加入冷却至50-60℃的琼脂糖溶液中;在凝胶后染色时,每100 mL染色溶液中加入20-30 μL染料,染色30分钟后脱色即可。此外,4S Green Plus 适合用于琼脂糖凝胶中的双链DNA、单链DNA和RNA的检测。
此外,在生物制药领域,耐热核糖核酸酶H也可以用于去除RNA杂质,确保药物的质量和安全性。
Recombinant Human IL-2 Protein(重组人白细胞介素-2蛋白)是一种重要的免疫调节细胞因子,因其在激活和调节免疫细胞中的关键作用而备受关注。IL-2在促进T细胞增殖、维持免疫稳态以及抗肿瘤免疫中发挥重要作用。 免疫调节与T细胞激活 IL-2主要由活化的T细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-2受体结合,促进T细胞的增殖和分化,增强细胞介导的免疫反应。IL-2不仅能够激活效应T细胞,还能调节调节性T细胞(Tregs)的功能,维持免疫系统的平衡。此外,IL-2还能够促进自然杀伤细胞(NK细胞)的活化,增强其细胞毒性。 抗肿瘤与临床应用 IL-2在抗肿瘤免疫中具有显著的潜力。通过激活T细胞和NK细胞,IL-2能够增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。重组人IL-2蛋白已被用于临床治疗,特别是在黑色素瘤和肾细胞癌等实体瘤的治疗中显示出显著的疗效。此外,IL-2还被用于治疗某些自身免疫性疾病,通过调节免疫细胞的功能,减轻炎症反应。 重组蛋白的应用 重组人IL-2蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
Biotinylated Mouse BCMA还可用于开发基于BCMA的生物传感器。
PACAP-Related Peptide(PRP),即 PACAP 相关肽,是一种在神经内分泌系统中具有潜在重要功能的肽类物质。尽管目前对 PRP 的研究仍在不断深入,但它已经展现出在多种生理过程中的独特作用,尤其是在调节神经活动和内分泌功能方面。 PRP 最初是从人类基因组中发现的,它与著名的神经肽 PACAP(Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide,腺苷酸环化酶激活多肽)具有高度的序列同源性。这种同源性表明 PRP 可能在某些生理功能上与 PACAP 相似,但 PRP 也有其独特的生物学特性。 在神经系统中,PRP 可能参与调节神经元的存活、增殖和分化。它通过与特定的受体结合,影响神经信号的传递和神经网络的形成。此外,PRP 还可能在应激反应中发挥作用,帮助神经系统应对各种内外部的刺激,维持神经系统的稳定性和适应性。 在内分泌系统方面,PRP 的作用机制尚不完全清楚,但有研究表明它可能影响激素的分泌。例如,PRP 可能通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴)的活动,影响应激激素的释放。
在疾病研究方面,IGF-BP-2 的异常表达与多种疾病的发生发展有关。
耐高盐全能核酸酶(Salt Active UltraNuclease)是一种来源于海洋微生物的重组非特异性核酸内切酶,经过基因工程改造后在大肠杆菌中表达纯化。它能够在高盐环境下保持高效活性,尤其在500 mM NaCl条件下表现出最佳活性。这种酶可以降解各种形式的DNA和RNA,包括双链、单链、线状、环状等。 耐高盐全能核酸酶在生物技术领域具有广泛的应用价值。在病毒纯化和疫苗生产中,它能够有效去除宿主残留核酸,将核酸含量降至极低水平(皮克级别),从而提高生物制品的安全性和功效。此外,它还能减少病毒颗粒的聚集,提高病毒回收率。在蛋白质纯化过程中,该酶可以降低细胞裂解液的粘度,提高纯化效率。 耐高盐全能核酸酶还被用于细胞治疗和疫苗研究,能够有效防止人外周血单核细胞(PBMC)的结团。其高盐耐受性和高效核酸降解能力使其在复杂的工业生产环境中表现出色,成为去除核酸污染的理想选择。
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