幻灯二1

盐地喜盐芽孢杆菌-依利诺斯类芽胞杆菌Paenibacillus illinoisensisDSM11733T=JCM9907T=LMG18051T-酿酒酵母SHMCCD56366

采用新一代抗体修饰的TaqDNA聚合酶和一步法专用温启动逆转录酶,结合优化的缓冲液体系显著提高了灵敏

在癌症治疗的前沿领域,重组小鼠 TRAIL(Recombinant Mouse TRAIL)正逐渐成为备受瞩目的焦点。TRAIL,即肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体,是一种能够特异性诱导肿瘤细胞凋亡的蛋白质。重组小鼠 TRAIL 是通过基因工程技术生产的,它保留了天然 TRAIL 的生物活性,同时具备了更易获取、纯度更高、稳定性更强等优势。 研究表明,重组小鼠 TRAIL 通过与肿瘤细胞表面的特定受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,促使肿瘤细胞发生程序性死亡,而对正常细胞的影响相对较小。这一特性使其在癌症治疗中具有巨大的潜力,有望成为一种高效且副作用较低的新型抗癌药物。 在实验研究中,重组小鼠 TRAIL 对多种肿瘤细胞系展现出了显著的抗肿瘤活性,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌等常见恶性肿瘤。它不仅可以单独使用,还能够与其他抗癌药物联合应用,发挥协同作用,进一步提高治疗效果。此外,重组小鼠 TRAIL 还在免疫调节方面表现出独特的优势,能够激活机体的免疫系统,增强机体对肿瘤的免疫监视和清除能力。 随着对重组小鼠 TRAIL 研究的不断深入,其在癌症治疗中的应用前景将更加广阔。

它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用

血小板生成素(TPO)是一种重要的造血生长因子,在人体造血系统中发挥着关键作用。它主要由肝脏和肾脏等器官的非造血细胞产生,通过调节巨核细胞的增殖、分化和成熟,促进血小板的生成,维持血液系统的正常功能。 TPO的生物学功能 TPO通过与其特异性受体c - mpl结合发挥作用。它在巨核细胞的发育过程中具有重要作用,能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加其体积和DNA含量,最终导致血小板的释放。此外,TPO还对其他造血细胞系具有一定的调节作用,如促进红细胞和白细胞的生成,维持造血干细胞的存活和增殖。 重组人TPO(His)的应用 重组人TPO(His)是通过基因工程技术生产的,具有与天然TPO相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索TPO在造血调控中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人TPO(His)能够显著促进巨核细胞的增殖和分化,为研究血小板生成提供了有力的工具。 在临床研究中,重组人TPO(His)的应用前景也备受关注。在化疗引起的血小板减少症(CIT)患者中,重组人TPO(His)能够显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减轻出血风险。

该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对XCR1的特异性抗体提供了可能。

催乳素释放肽(Prolactin Releasing Peptide,PrRP)是一种由31个氨基酸组成的多肽激素,由下丘脑分泌,广泛参与调节内分泌、能量平衡和行为等多种生理过程。PrRP (1-31) 是其完整序列,具有重要的生物学功能,是研究内分泌调节和代谢疾病的关键分子。 PrRP (1-31) 的结构与功能 PrRP (1-31) 是一种由31个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。这种高度保守性表明PrRP在进化过程中具有重要的生物学功能。PrRP通过其特异性受体PrRPR发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于下丘脑、垂体和外周组织中。 催乳素释放与内分泌调节 PrRP的主要功能之一是刺激催乳素(PRL)的释放。催乳素在乳腺发育和泌乳中起着关键作用,因此PrRP在维持生殖和哺乳功能中具有重要意义。此外,PrRP还参与调节其他内分泌功能,如调节促肾上腺皮质激素(ACTH)和促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌。 能量平衡与食欲调节 PrRP在能量平衡和食欲调节中也发挥重要作用。研究表明,PrRP能够影响进食行为,减少食物摄入,从而调节能量平衡。

TSLP可以诱导Th2细胞的分化,从而增强体液免疫反应,这对于抵御某些病原体的入侵至关重要。

重组人肿瘤坏死因子α(Recombinant Human TNF-α Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-α在免疫反应、炎症过程和细胞凋亡中发挥关键作用。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 炎症反应:TNF-α是炎症反应的主要介质之一,能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进炎症因子的释放,加剧炎症反应。 免疫调节:TNF-α在免疫系统中发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它能够促进T细胞和B细胞的活化,增强免疫监视功能。 细胞凋亡:TNF-α通过与TNF受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在应用价值。 组织修复:TNF-α在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 炎症性疾病:TNF-α在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。

随着对其作用机制的进一步探索,Bid BH3肽段有望为癌症治疗和其他疾病的干预提供新的思路和方法。

Recombinant Mouse IL-3 Protein(重组小鼠白细胞介素-3,简称IL-3)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在造血、免疫细胞的增殖和分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-3通过与细胞表面的IL-3受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种造血前体细胞的增殖和分化。它在造血过程中具有广泛的生物学活性,能够支持造血干细胞和祖细胞的生长,促进粒细胞、单核细胞、巨噬细胞和肥大细胞的发育。此外,IL-3还参与调节免疫反应,增强免疫细胞的活性,提高机体的免疫防御能力。在炎症反应中,IL-3能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-3蛋白被广泛应用于细胞生物学、免疫学和造血研究。在细胞实验中,IL-3被用于研究其对造血干细胞和祖细胞增殖和分化的影响。例如,在骨髓细胞培养中,IL-3能够显著促进粒细胞和巨噬细胞的生成。在免疫学研究中,IL-3被用于探索其在免疫反应中的作用,例如在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-3能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。

IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。

重组人类CD30配体(Recombinant Human CD30 Ligand,CD30L)是一种在免疫学和癌症治疗研究中极具价值的工具。CD30配体是肿瘤坏死因子超家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)、活化的T细胞和B细胞表面。它通过与CD30结合,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞凋亡。由于其在免疫调节中的关键作用,CD30配体已成为研究免疫相关疾病和癌症治疗的重要靶点。 CD30配体的功能与作用 CD30配体通过与CD30结合,调节免疫细胞的活化和功能。在正常生理条件下,CD30配体与CD30的相互作用有助于维持免疫系统的稳态。然而,在某些病理状态下,如霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤和其他炎症性疾病中,CD30配体的异常表达可能导致免疫调节失衡。例如,在霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关,使其成为免疫治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组人类CD30配体的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD30配体基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

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