幻灯二1

珊瑚橙色单胞菌-胶冻样类芽孢杆菌SHMCCD70624-酿酒酵母SHMCCD54683

例如,低脂联素水平与肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症的风险增加有关。

重组大鼠胰岛素样生长因子-1(Recombinant Rat IGF-1)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素超家族。它在细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠IGF-1是一种非糖基化的单链多肽,含有70个氨基酸,分子量约为7.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IGF-1通过与细胞表面的IGF-1受体结合,激活下游信号通路,如PI3K/AKT和MAPK通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。IGF-1在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,IGF-1还参与调节代谢过程,促进蛋白质合成和脂肪分解,增强肌肉生长和修复。 应用与研究 重组大鼠IGF-1广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估药物对细胞生长的影响,以及开发新型的组织修复策略。

在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有显著的生物学活性。

TAT Peptide(转录激活因子TAT肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV)TAT蛋白的多肽片段,因其卓越的细胞穿透能力而被广泛研究和应用。TAT肽的序列通常为YGRKKRRQRRR,包含多个精氨酸和赖氨酸残基,这些碱性氨基酸赋予了TAT肽独特的细胞穿透特性,使其能够高效地进入各种细胞类型。 细胞穿透机制 TAT肽的细胞穿透能力主要依赖于其富含精氨酸和赖氨酸的序列,这些碱性氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进肽段与细胞膜的结合。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞表面受体的相互作用。这种多机制的穿透方式使得TAT肽能够在不同细胞类型中高效地传递药物、蛋白质和核酸等生物分子。 生物医学应用 TAT肽在生物医学领域具有广泛的应用前景。由于其能够穿透细胞膜,TAT肽被广泛用于药物递送系统,尤其是那些难以进入细胞的药物。例如,TAT肽可以与抗癌药物、基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)或小分子药物结合,提高药物的细胞内摄取效率,从而增强治疗效果。

尽管RNase T1在RNA研究中具有广泛的应用,但其活性和反应条件需要精确控制。

甲状旁腺激素(PTH,Parathyroid Hormone)是维持人体钙磷代谢平衡和骨骼健康的关键激素。PTH (1-84aa), Human 是指人甲状旁腺激素的全长形式,包含1到84个氨基酸,这种激素由甲状旁腺主细胞合成和分泌,对人体的钙磷代谢和骨骼健康起着至关重要的调节作用。 PTH的功能 PTH的主要功能是调节血钙和血磷水平。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道,增加血钙浓度,同时降低血磷浓度。在骨骼中,PTH促进骨吸收,释放钙和磷进入血液;在肾脏中,PTH增加钙的重吸收,减少磷的重吸收;在肠道中,PTH间接促进钙的吸收。这些作用共同维持了血钙和血磷的稳定,对于神经传导、肌肉收缩和血液凝固等生理过程至关重要。 PTH分泌的调控 PTH的分泌主要受到血钙水平的负反馈调节。当血钙水平降低时,甲状旁腺分泌更多的PTH,以提高血钙水平;反之,当血钙水平升高时,PTH分泌减少。此外,血磷水平和维生素D也对PTH分泌有一定的调节作用。 PTH在疾病治疗中的应用 在临床上,PTH (1-84aa), Human 被用于治疗某些骨骼疾病。

重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对不同免疫细胞的趋化和激活作用。

重组人碱性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human FGF basic,简称bFGF)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。bFGF在细胞增殖、分化、迁移和组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human FGF basic,为研究细胞生物学和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 bFGF通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。bFGF在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human FGF basic在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,bFGF的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

重组大鼠 PDGF-AA 是一种 28.5 kDa 的蛋白质,包含 255 个氨基酸残基。

肿瘤坏死因子超家族成员——小鼠白细胞介素 - 6(OSM,Oncostatin M)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫反应和组织修复中发挥着关键作用。OSM主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM的生物学功能 OSM通过与OSM受体(OSMR)和gp130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。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,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。 在非免疫细胞中,OSM也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM与疾病 OSM在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。这表明OSM可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。

深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

Recombinant Mouse G-CSF(重组小鼠粒细胞集落刺激因子,简称G-CSF)是一种重要的细胞因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在造血、免疫调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 G-CSF主要通过促进骨髓中的粒细胞前体细胞增殖和分化,增加中性粒细胞的数量和功能,从而增强机体的免疫防御能力。在临床上,G-CSF被广泛用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症(neutropenia),帮助患者快速恢复中性粒细胞水平,降低感染风险。此外,G-CSF还参与组织修复和再生,例如在骨骼肌损伤后的修复过程中,G-CSF水平会显著升高,提示其在组织修复中可能发挥重要作用。 研究应用 重组小鼠G-CSF在研究中被广泛应用于探索其在造血、免疫调节和组织修复中的作用机制。例如,在动物模型中,G-CSF被用于研究其对中性粒细胞生成和功能的影响,以及其在缺血性损伤后的组织修复中的作用。此外,G-CSF在研究某些血液疾病和免疫缺陷疾病中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠G-CSF通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。

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