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创建时间:2025-08-13当前位置: 首页 > 质粒

大肠杆菌CCRC11447-开尔库放线多孢菌SHMCCD60684-具黄曲霉

Recombinant Canine SCF在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。

Recombinant Human PAI-1 Protein, His Tag 是由大肠杆菌表达后经变复性、镍柱亲和层析与分子筛纯化获得的活性丝氨酸蛋白酶抑制剂,序列对应人 PAI-1(aa 2-402),C 端带 6×His 标签,分子量约 47 kDa。制剂以冻干粉形式提供,不含载体蛋白,复溶后活性潜伏期<1 h,SEC-MALS 证实单体含量≥95%,内毒素<0.1 EU/μg。功能验证采用发色底物法:在 37 °C 条件下,对 uPA 的抑制常数 Ki = 0.25 nM,对 tPA 的 Ki = 0.34 nM,与天然血浆 PAI-1 一致;与玻连蛋白(Vitronectin)共孵育后,其半衰期从 1.5 h 延长至 6 h,可模拟体内稳定态。蛋白可在 4 °C 稳定 7 天,–80 °C 可冻存 24 个月;His 标签支持一步固定,适用于 SPR、ELISA 及微球捕获,广泛用于血栓-纤溶平衡、肿瘤转移及纤维化机制研究。

在组织修复过程中,LRRC15 蛋白能够引导细胞向损伤部位迁移,加速伤口愈合。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,免疫检查点分子的研究一直是热点。PVRIG(Poliovirus Receptor-Related Immunoglobulin Domain Protein,PVR 相关免疫球蛋白结构域蛋白)作为一种新兴的免疫检查点分子,近年来受到了广泛关注。重组生物素标记小鼠 PVRIG 蛋白(hFc-Avi 标签)的出现,为研究 PVRIG 的生物学功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 PVRIG 是一种共抑制分子,主要表达于免疫细胞表面,通过与其配体的相互作用传递抑制信号,从而调节 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞的活性。在肿瘤微环境中,PVRIG 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,PVRIG 也被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组生物素标记小鼠 PVRIG 蛋白(hFc-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,同时带有 Avi 标签用于生物素的共价连接。

这种标记方式不仅提高了蛋白的检测灵敏度,还增强了实验的灵活性和多样性。

Delta样配体3(DLL3)是一种重要的Notch信号通路配体,在胚胎发育、细胞分化和组织稳态中发挥关键作用。重组猕猴(Rhesus Macaque)DLL3蛋白(His Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和分化过程。Notch信号通路在胚胎发育、神经分化、心血管系统形成以及免疫细胞发育中起着至关重要的作用。DLL3在胚胎发育过程中高度表达,特别是在神经管和神经嵴细胞中,参与神经系统的形成和发育。此外,DLL3还调节细胞间的黏附和迁移,维持组织的稳态。 在病理状态下,DLL3的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些神经内分泌肿瘤中,DLL3的高表达可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。因此,DLL3已成为这些疾病的重要生物标志物和潜在治疗靶点。 研究与应用 重组猕猴DLL3蛋白(His Tag)通过基因工程技术制备,其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

它被用于研究其对不同病原体的抑制效果,以及在炎症反应和组织修复中的作用。

白细胞介素 - 22(IL - 22)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统和组织修复中发挥着关键作用。它主要由天然杀伤细胞(NK细胞)、天然杀伤T细胞(NKT细胞)和Th22细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和促进组织修复。 IL - 22的生物学功能 IL - 22通过与IL - 22R1和IL - 10R2受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在上皮细胞和成纤维细胞中,IL - 22能够促进细胞的增殖和存活,加速组织修复和再生。例如,在皮肤损伤和肠道炎症中,IL - 22能够促进上皮细胞的修复,减少组织损伤。此外,IL - 22还能够调节免疫细胞的活性,增强机体的抗感染能力。它能够刺激巨噬细胞和树突状细胞的活化,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 重组人IL - 22(HEK 293 - expressed)的应用 重组人IL - 22是通过基因工程技术生产的,利用人胚肾293细胞(HEK 293)表达系统,具有与天然IL - 22相似的生物活性。这种表达系统具有高效表达、稳定性和生物活性高的优点,能够生产出高质量的重组蛋白。

Notch3在血管发育、神经系统形成以及多种组织的稳态维持中发挥着不可或缺的作用。

在免疫学和炎症反应的研究中,S100A9 蛋白作为一种重要的钙结合蛋白,因其在细胞信号传导、炎症反应以及免疫调节中的关键作用而备受关注。重组小鼠 S100A9 蛋白为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索其在生理和病理过程中的功能。 S100A9 是 S100 蛋白家族的一员,主要在髓系细胞(如中性粒细胞和单核细胞)中表达。它通常与 S100A8 蛋白形成异二聚体,参与多种细胞过程,包括细胞迁移、吞噬作用以及炎症反应的调节。在炎症部位,S100A9 可以作为损伤相关分子模式(DAMP)释放到细胞外,激活免疫细胞并促进炎症反应。 重组小鼠 S100A9 蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性,能够模拟体内 S100A9 的功能,为体外研究提供了一个理想的模型。在炎症研究中,重组 S100A9 蛋白可用于研究其在免疫细胞激活和炎症信号传导中的作用。例如,通过与 Toll 样受体(TLR)等模式识别受体相互作用,S100A9 可以激活 NF-κB 等炎症信号通路,从而促进炎症因子的分泌。 此外,重组小鼠 S100A9 蛋白还可用于研究其在细胞迁移和吞噬作用中的功能。

精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。

促性腺激素释放激素(GnRH-I)是一种由下丘脑分泌的十肽激素,是生殖内分泌系统的核心调节因子。它通过调节垂体促性腺激素的分泌,进而控制性腺激素的产生,对生殖系统的正常发育和功能维持起着至关重要的作用。 生理功能 GnRH-I的主要功能是刺激垂体前叶分泌促性腺激素,包括促黄体生成素(LH)和促卵泡激素(FSH)。LH和FSH在生殖过程中发挥关键作用:LH促进睾丸或卵巢中性激素的合成与分泌,而FSH则促进卵泡发育或精子生成。GnRH-I以脉冲形式释放,其频率和幅度决定了促性腺激素的分泌模式,从而精准调控生殖周期。 应用与研究 GnRH-I在生殖医学领域具有重要应用价值。在辅助生殖技术中,通过外源性GnRH-I或其类似物(如GnRH激动剂或拮抗剂)调节女性的月经周期,可有效控制排卵时间,提高试管婴儿的成功率。此外,GnRH-I类似物还被用于治疗某些生殖系统疾病,如多囊卵巢综合征(PCOS)和子宫内膜异位症,通过抑制性激素过度分泌,缓解症状。 在动物繁殖领域,GnRH-I的应用也十分广泛。通过注射GnRH-I类似物,可以诱导动物发情和排卵,提高繁殖效率,尤其在畜牧业中具有显著的经济效益。

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