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创建时间:2025-08-23当前位置: 首页 > 质粒

大豆慢生根瘤菌BradyrhizobiumjaponicumUSDA110-反硝化细菌-施氏假单胞菌SHMCCD70698

GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。

在生物医学研究领域,M-CSF(大鼠)作为一种关键的细胞因子,为科学家们提供了一个独特的视角来探索免疫系统和血液学的奥秘。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。 在大鼠模型中,M-CSF 的研究具有重要意义。大鼠作为一种常用的实验动物,其生理和免疫系统与人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。通过研究 M-CSF 在大鼠体内的作用机制,科学家们能够更好地理解单核 - 巨噬细胞系在免疫反应中的角色。 M-CSF 能够刺激大鼠骨髓中的单核 - 巨噬细胞前体细胞增殖和分化,促进它们发育成为具有吞噬功能的成熟巨噬细胞。这些巨噬细胞在免疫防御中发挥着关键作用,能够吞噬和消灭病原体、清除损伤细胞和细胞碎片,维持机体的内环境稳定。此外,M-CSF 还参与调节炎症反应,在炎症部位激活巨噬细胞,释放细胞因子和炎症介质,增强免疫反应,帮助机体抵御感染和修复损伤。 在研究中,M-CSF(大鼠)常被用于构建各种疾病模型,如炎症性疾病、肿瘤和血液病等。

His标签还可用于固定蛋白进行免疫沉淀或生物传感器检测,进一步拓展了该蛋白的应用范围。

随着新冠疫情的持续演变,Omicron变异株及其亚型(如BF.7)的出现对全球公共卫生构成了新的挑战。Omicron BF.7变异株因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (Omicron BF.7) Protein, His Tag(重组SARS-CoV-2 Omicron BF.7变异株刺突蛋白受体结合域,带His标签)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了应对这些挑战的关键支持。 Omicron BF.7变异株的特性 Omicron BF.7变异株的刺突蛋白(S蛋白)包含多个关键突变,这些突变影响病毒与宿主细胞的结合能力以及免疫逃逸能力。特别是受体结合域(RBD)中的突变,如R346T,增强了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。这些突变使得BF.7变异株能够更有效地与宿主细胞表面的ACE2受体结合,从而加速病毒的传播。

重组人LRP-5蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。

Urocortin III(Ucn III)是哺乳动物中发现的一种内源性肽类激素,属于促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)家族。它与CRF家族的其他成员一样,通过激活G蛋白偶联受体来调节内分泌、自主神经和行为对应激的反应。在小鼠中,Urocortin III主要由下丘脑、杏仁核和脑干等脑区的神经元表达,并且在小肠和皮肤等外周组织中也有表达。 生理功能 Urocortin III在调节应激反应、代谢和心血管功能方面发挥着重要作用。它通过选择性激活CRF2受体来发挥作用。在中枢神经系统中,Urocortin III参与调节食物摄入和神经内分泌功能。此外,Urocortin III在胰岛中的表达和作用也引起了研究者的关注。它在胰岛β细胞中表达,并通过激活CRF2受体来调节胰岛素分泌。Urocortin III的表达是β细胞成熟的标志,其在未成熟的β细胞中不表达,并在去分化和功能失调的β细胞状态下下调。 研究进展 Urocortin III的发现为理解CRF家族肽在生理和病理过程中的作用提供了新的视角。研究表明,Urocortin III在调节应激反应和代谢过程中具有独特的功能。

重组技术的发展使得重组食蟹猴 LRG1 蛋白(His 标签)的生产成为可能。

在生物技术和诊断研究中,Thioredoxin-NP-27(肠激酶底物)作为一种重要的工具蛋白,为研究人员提供了强大的支持。Thioredoxin(硫氧还蛋白)是一种广泛存在于生物体内的小分子蛋白质,具有抗氧化和还原功能。NP-27是一种合成的肽段,常被用作肠激酶的底物,用于研究酶的活性和切割特性。 Thioredoxin-NP-27的特性 Thioredoxin-NP-27 是通过基因工程技术将硫氧还蛋白与NP-27肽段融合而成的融合蛋白。这种设计不仅保留了硫氧还蛋白的还原功能,还增加了NP-27作为肠激酶底物的特性。NP-27肽段的序列设计使其能够被肠激酶特异性切割,从而释放出可检测的信号。这种特性使得Thioredoxin-NP-27成为研究肠激酶活性的理想工具。 在生物技术中的应用 Thioredoxin-NP-27在生物技术中具有广泛的应用。硫氧还蛋白本身具有抗氧化和还原功能,能够保护细胞免受氧化应激的损伤。在重组蛋白表达中,硫氧还蛋白常被用作融合标签,帮助提高目标蛋白的表达水平和溶解性。

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。

Recombinant Human IL-11(重组人白细胞介素-11)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-11在细胞增殖、分化、组织修复以及免疫调节中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 细胞增殖与分化 IL-11通过与IL-11受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中发挥作用,包括造血干细胞、成骨细胞、上皮细胞和神经细胞。IL-11能够刺激造血干细胞的增殖,促进血小板的生成,对维持血液系统稳态至关重要。 组织修复与再生 IL-11在组织损伤和修复过程中发挥重要作用。它能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口愈合。例如,在胃肠道损伤中,IL-11能够刺激胃肠道上皮细胞的增殖,促进黏膜修复。此外,IL-11还能够促进骨组织的修复,通过刺激成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合。 免疫调节 IL-11在免疫调节中也发挥重要作用。它能够抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)和肿瘤坏死因子(TNF),从而减轻炎症反应。此外,IL-11还能够调节免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫调节作用。

EGFR在多种癌症中异常激活,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌和胶质母细胞瘤等。

重组小鼠整合素 αA1β1(ITGA1&ITGB1)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、发育生物学和疾病机制的研究。整合素 αA1β1 是整合素家族的重要成员,其在细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中发挥着关键作用,尤其在细胞黏附、迁移和组织发育中具有重要意义。 整合素 αA1β1 的生物学功能 整合素 αA1β1 是一种异二聚体蛋白,由 αA1(ITGA1)亚基和 β1(ITGB1)亚基组成。它主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、成纤维细胞和内皮细胞。整合素 αA1β1 通过与细胞外基质中的胶原蛋白和层粘连蛋白结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。这种结合对于细胞的增殖、分化和存活至关重要。 在生理过程中,整合素 αA1β1 在组织发育和修复中发挥重要作用。例如,在胚胎发育过程中,整合素 αA1β1 介导的细胞黏附和迁移有助于细胞的正确定位和组织的形成。此外,整合素 αA1β1 还在伤口愈合过程中促进成纤维细胞和内皮细胞的迁移至伤口部位,从而加速组织修复。

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