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实腐茎点霉-阿萨希丝孢酵母Trichosporonasahii-枯草芽孢杆菌SHMCCD52879

这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。

在分子生物学和生物化学研究中,脱氧核糖核酸酶I(Deoxyribonuclease I,DNase I)是一种极为重要的酶,广泛应用于DNA的降解、分析和去除。它以其高效性和特异性,成为实验室中不可或缺的工具。 脱氧核糖核酸酶I的特性 脱氧核糖核酸酶I是一种内切酶,能够随机切割双链DNA的磷酸二酯键,生成具有5'-磷酸和3'-羟基末端的寡核苷酸片段。这种酶对DNA的降解作用不依赖于特定的序列,因此能够高效地降解各种来源的DNA。DNase I的活性受多种因素影响,包括Ca²⁺和Mg²⁺离子的存在,这些离子能够显著提高其活性。 广泛的应用 脱氧核糖核酸酶I在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在RNA研究中,DNase I常用于去除RNA样本中的DNA污染,确保RNA的纯度。在基因表达分析中,DNase I处理后的RNA样本可以用于逆转录PCR(RT-PCR),避免DNA污染对结果的干扰。此外,DNase I还被用于DNA片段化,生成适合测序或杂交实验的DNA片段。

在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。

在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。

这些药物通过抑制缓激肽的降解或阻断其受体,发挥降压和改善心脏功能的作用。

Mas7(Mastoparan 7)是一种从黄蜂毒液中分离出来的基础性十四肽,具有多种生物学活性。它能够激活异源三聚体 Gi 蛋白及其下游效应器,广泛应用于细胞信号传导和生理功能的研究。 生物学功能 Mas7 在不同细胞类型中展现出多种生物效应。它能够激活细胞膜上的 G 蛋白,进而调节一系列下游信号分子。例如,在平滑肌细胞中,Mas7 可以增加灌注压力,诱导血管收缩。其诱导的血管收缩反应较去氧肾上腺素或血管加压素更为缓慢。此外,Mas7 还能刺激细胞凋亡,但其具体分子机制尚需进一步研究。 在神经元细胞中,低剂量的 Mas7 可增加海马神经元树突棘密度和棘头宽度,激活 Gαo 信号通路,提高细胞内钙离子浓度,并增强突触后密度蛋白-95(PSD-95)在神经突起中的聚集。这表明 Mas7 可能对神经可塑性产生影响,为神经系统疾病的治疗提供了新的潜在靶点。 研究与应用 Mas7 在细胞生理功能研究中具有重要价值。例如,在平滑肌细胞收缩研究中,Mas7 诱导的血管收缩浓度反应曲线呈 S 形,与去氧肾上腺素和血管加压素相比,其收缩曲线显著右移且最大反应降低。

TNFR2 在免疫系统中也扮演着关键角色,它可以调节 T 细胞和 B 细胞的活化,增强免疫反应。

Recombinant Human CCR8 Protein-VLP(重组人 CCR8 蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。CCR8(趋化因子受体 8)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在免疫细胞的趋化和激活中发挥关键作用,尤其是在调节 T 细胞和调节性 T 细胞(Tregs)的功能中。 产品特性 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CCR8 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CCR8 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CCR8 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。

His-Avi标签则进一步方便了蛋白的纯化和检测,使其在实验室应用中更加便捷。

重组人VIPR2蛋白(mFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将VIPR2(血管活性肠肽受体2)与小鼠免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了VIPR2的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为神经科学和细胞信号传导研究中的重要工具。 VIPR2的生物学功能 VIPR2是一种G蛋白偶联受体,主要表达于神经系统和某些内分泌细胞中。它通过与血管活性肠肽(VIP)结合,激活下游的信号通路,调节多种生理功能。VIPR2的激活能够促进神经元的存活、增殖和分化,调节神经递质的释放,以及影响神经系统的可塑性。此外,VIPR2还参与调节免疫反应和炎症过程,具有广泛的生物学功能。 重组人VIPR2蛋白(mFc标签)的优势 重组人VIPR2蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:mFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。 延长的半衰期:Fc片段能够延长蛋白在体内的半衰期,使其在体内实验中具有更持久的作用时间。

重组人类HGFR在基础研究和临床应用中都有着不可忽视的重要性。

重组食蟹猴基质金属蛋白酶-9(MMP-9)蛋白(His 标签)是一种重要的蛋白酶,属于基质金属蛋白酶(MMP)家族。这种酶在细胞外基质的重塑、组织修复和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞外基质降解和组织再生的重要工具。 MMP-9,也称为明胶酶 B,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些成纤维细胞分泌。它能够降解多种细胞外基质成分,包括 IV 型胶原蛋白、明胶和层粘连蛋白等。通过降解这些成分,MMP-9 参与组织的重塑和修复过程,例如在伤口愈合、胚胎发育和组织再生中。此外,MMP-9 在炎症反应中也发挥重要作用,能够降解细胞外基质中的多种成分,释放细胞因子和生长因子,促进炎症细胞的浸润和组织修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MMP-9 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MMP-9 蛋白,从而深入探究其在细胞外基质重塑和炎症反应中的作用机制。 在疾病研究方面,MMP-9 的异常表达与多种疾病相关。

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