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创建时间:2025-07-10当前位置: 首页 > 藻类

沉积物莱西氏菌-DH10B-Plus大肠杆菌EscherichiacoliDH10B-PlusDH10B-Plus-酿酒酵母SHMCCD57708

它在多种细胞类型中表达,尤其在病毒感染的细胞中,IL - 28A 的表达显著上调。

重组人EMAP-II蛋白(Recombinant Human EMAP-II,内皮单核细胞激活多肽II)是一种多功能细胞因子,具有抗血管生成、调节炎症反应和诱导细胞凋亡等多种生物学功能。 EMAP-II主要由肿瘤细胞分泌,能够对内皮细胞、单核细胞和中性粒细胞产生广泛影响。它通过抑制内皮细胞增殖、血管生成和新血管形成,发挥抗肿瘤作用。此外,EMAP-II还具有趋化性,能够吸引中性粒细胞和单核细胞,并诱导中性粒细胞释放髓过氧化物酶。在临床应用中,EMAP-II因其抑制血管生成的能力而受到关注,它可以抑制原发和继发肿瘤的生长,而不影响正常组织。 重组人EMAP-II蛋白的制备利用基因工程技术,通过大肠杆菌表达系统生产,具有高纯度(>98%)和生物活性。其分子量约为18.3 kDa,前体蛋白经过切割后产生具有活性的成熟蛋白。在实验中,EMAP-II的生物活性通过诱导MCF-7细胞凋亡来测定,有效浓度范围为20-40 ng/mL。 EMAP-II在炎症反应、伤口愈合和组织修复中也发挥重要作用。它能够促进皮肤成纤维细胞的增殖,参与伤口修复过程。

该蛋白还可用于细胞信号通路的研究,揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。

C-Peptide(连接肽)是人类胰岛素合成过程中的一个中间产物。在胰岛素的生物合成中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。尽管 C-Peptide 本身并不直接参与血糖调节,但近年来的研究发现它可能具有多种生理功能,这使得它在医学研究中备受关注。 胰岛素合成中的关键角色 在胰岛素的生物合成过程中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。C-Peptide 的主要功能是作为胰岛素合成的“副产品”,帮助胰岛素原正确折叠并形成稳定的胰岛素分子。因此,C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标。 潜在的生理功能 近年来的研究表明,C-Peptide 可能具有多种生理功能。例如,C-Peptide 被发现可以促进血管内皮细胞的生长和修复,改善血管功能。此外,它还可能具有抗炎和抗氧化的作用,有助于保护心血管系统。在一些研究中,C-Peptide 被发现可以改善糖尿病患者的神经病变和肾病变,这为开发基于 C-Peptide 的新型治疗药物提供了潜在的方向。

尽管IFN-γ R II在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。

重组人三叶因子3(Recombinant Human TFF3)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF3在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 黏膜保护:TFF3主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF3在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和迁移。 调节免疫反应:TFF3在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。它能够抑制炎症细胞的活化,减轻炎症反应。 肿瘤抑制:TFF3在某些肿瘤中的表达异常,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。在某些癌症中,TFF3的表达下调与肿瘤的侵袭性和转移能力相关。 临床应用 炎症性肠病:TFF3在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF3的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。

通过调控pDC功能,可解析IFN-α在HIV、HBV等慢性感染中的双重作用。

重组人细胞黏附分子1(Recombinant Human CADM1, His-tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约45 kDa,由HEK293细胞表达并融合C端His标签,纯度>95%,内毒素60%); 作为支架蛋白招募MST1/2激酶激活Hippo通路,阻断YAP1核转位。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,His-CADM1包被磁珠扩增的γδT细胞使肿瘤完全缓解率达40%,显著高于对照组(10%)。

GCP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

DL2000 DNA Marker是一种广泛应用于琼脂糖凝胶电泳的DNA分子量标准,由特定长度的双链DNA片段组成,可用于估算DNA片段的大小。产品特性DL2000 DNA Marker通常包含6条双链线状DNA条带,分别为100 bp、250 bp、500 bp、750 bp、1000 bp和2000 bp。其中,750 bp条带的浓度通常较高(约100 ng/5 µL),便于观察和作为参考。该Marker已预混有1×Loading Buffer,可直接用于电泳,使用方便。使用方法 电泳条件:建议在1.0% - 2.0%的琼脂糖凝胶中使用,电泳缓冲液可选用1×TAE或0.5 - 1×TBE。电压一般控制在5 - 10 V/cm,电泳时间根据凝胶浓度和电压调整。 上样量:通常每次取5 µL加入凝胶加样孔中。如果加样孔较宽,可适当增加上样量。 染色与观察:电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,然后在紫外灯下观察电泳条带。保存条件短期保存:4℃可保存6个月。长期保存:-20℃可保存1 - 2年。避免反复冻融:反复冻融可能导致条带降解,影响电泳效果。

这种融合蛋白在生物医学研究中具有重要的应用价值,主要用于研究FGF信号通路以及相关疾病的机制。

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。

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