幻灯二1

马里斯棒状杆菌- 5406链霉菌(基因组DNA)-休哈塔假丝酵母SHMCCD55273

重组食蟹猴C反应蛋白在研究人类炎症反应机制、免疫调节过程以及药物筛选等方面具有独特的优势。

在分子生物学和生物技术领域,末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,TdT)是一种极为重要的工具酶,以其独特的功能在DNA末端修饰和标记中发挥着关键作用。特别是高浓度的TdT(20U/μl),因其高效的活性和精准的修饰能力,成为实验室中不可或缺的“精准工匠”。 高浓度TdT的特性 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种依赖于DNA末端的酶,能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA链的3'末端。与大多数DNA聚合酶不同,TdT不需要模板来指导核苷酸的添加,这使得它能够在DNA末端添加任意序列的核苷酸。高浓度的TdT(20U/μl)具有更高的活性,能够在较短的时间内完成高效的末端修饰。 广泛的应用 高浓度TdT在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA末端标记中,TdT被用于添加放射性或荧光标记的核苷酸,从而生成用于杂交实验的标记探针。在DNA测序中,TdT可以用于添加特定的核苷酸序列,帮助确定DNA的末端结构。此外,TdT还被用于DNA片段的连接和修复,通过在DNA末端添加特定的核苷酸序列,促进DNA片段之间的连接。

在基础研究中,ANP (1-28) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。

重组人EPHA3蛋白(His Tag)(Recombinant Human EPHA3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族。EPHA3在细胞信号传导、细胞间相互作用、组织发育和疾病发生中发挥着重要作用,是研究细胞生物学和疾病机制的关键工具。 EPHA3受体通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、迁移、分化和凋亡。Eph受体家族是最大的受体酪氨酸激酶家族之一,广泛参与胚胎发育、神经系统形成、血管生成和免疫反应等过程。EPHA3在多种细胞类型中表达,尤其是在胚胎发育阶段的神经细胞和内皮细胞中,其功能对于维持细胞间的精确连接和组织的正常发育至关重要。 重组人EPHA3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达EPHA3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然EPHA3的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞信号传导和组织发育中的作用机制。研究人员可以利用重组EPHA3蛋白研究其与Ephrin配体的相互作用,以及其在细胞迁移、分化和组织修复中的功能。

重组生物素化人GITR配体通过生物工程技术将生物素共价连接到人GITR配体上。

在免疫治疗领域,Recombinant Human XCR1 Protein-VLP(重组人XCR1蛋白-病毒样颗粒)作为一种新兴的生物技术产品,正逐渐成为研究和开发的热点。XCR1(X趋化因子受体1)是一种G蛋白偶联受体,主要在树突状细胞(DCs)和细胞毒性T细胞(CTLs)等免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。 基本特性 重组人XCR1蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含XCR1的全长氨基酸序列,纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了XCR1的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人XCR1蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究XCR1的信号传导机制。此外,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。 研究意义 XCR1在调节免疫细胞的迁移和激活中发挥关键作用,其异常功能与多种免疫相关疾病相关,如自身免疫性疾病和癌症。

在组织损伤和修复过程中,FGF-4能够促进受损组织的再生。

Tuberoinfundibular peptide of 39 residues(TIP39)是一种由39个氨基酸组成的神经肽,是甲状旁腺激素2受体(PTH2R)的内源性配体。它在大脑中由特定区域的少量神经元合成,这些神经元广泛投射到表达PTH2R的多个脑区。 TIP39在多种生理和行为过程中发挥重要作用。它参与调节疼痛感知,通过作用于脊髓和脑干中的PTH2R,影响痛觉信息的传递。此外,TIP39还调节恐惧反应,TIP39基因敲除小鼠在恐惧条件化实验中表现出更强的恐惧记忆和延迟性恐惧反应增强。在社交行为方面,TIP39水平在社交接触后显著升高,且其神经元与催产素分泌神经元的紧密联系表明,TIP39可能通过调节催产素系统影响社交行为。 此外,TIP39还参与体温调节。在冷暴露条件下,TIP39能够激活下丘脑前视核(MnPO)中的PTH2R,促进棕色脂肪组织产热,维持体温。这些研究结果表明,TIP39-PTH2R系统在神经调节和行为控制中具有广泛而复杂的功能,为开发针对疼痛、焦虑和社交障碍等疾病的新型治疗策略提供了潜在靶点。

LRRC15主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。

重组人CD89蛋白(Recombinant Human CD89, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞表面。CD89,也被称为FcαRI,是IgA Fc受体,参与调节免疫细胞的激活和免疫反应,是研究免疫机制的重要工具。 免疫细胞的激活与免疫反应 CD89的主要功能是识别和结合IgA抗体的Fc段,从而调节免疫细胞的激活和免疫反应。IgA是黏膜免疫系统中的主要抗体类型,能够中和病原体并阻止其入侵。当IgA与病原体结合后,CD89通过识别IgA的Fc段,将病原体-抗体复合物内吞并降解,从而清除病原体。此外,CD89还通过与IgA结合,激活免疫细胞,促进细胞因子的分泌和细胞毒性作用,增强免疫反应。 重组人CD89蛋白的应用 重组人CD89蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD89蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CD89蛋白可用于研究CD89在免疫细胞激活和信号传导中的作用机制。

钙黏蛋白是一类依赖钙离子的细胞黏附分子,通过同源或异源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接。

Ovine IFN-τ(绵羊干扰素τ)是一种新型的I型干扰素,由滋养层细胞分泌,是绵羊母体识别妊娠的关键信号。与其它I型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相比,IFN-τ具有相似的免疫抑制和抗病毒活性,但细胞毒性更低。 功能与作用机制 IFN-τ通过与细胞表面的受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种干扰素刺激基因(ISGs)的表达,从而发挥其抗病毒和免疫调节功能。在绵羊子宫内膜中,IFN-τ能够抑制雌激素受体α和催产素受体基因的表达,同时诱导ISGs的表达。此外,IFN-τ还能调节MHC I类和II类分子的表达。例如,在小鼠脑血管内皮细胞(CVE)中,IFN-τ能够上调MHC I类分子的表达,同时下调IFN-γ诱导的MHC II类分子的表达,这表明IFN-τ在中枢神经系统(CNS)炎症调节中具有潜在的治疗价值。 跨物种活性与抗病毒能力 IFN-τ不仅在绵羊中发挥作用,还具有跨物种活性。研究表明,重组绵羊IFN-τ对多种病毒具有抗病毒活性,包括人类乳头瘤病毒、人类免疫缺陷病毒、猫免疫缺陷病毒、绵羊慢病毒和口蹄疫病毒。这种广泛的抗病毒能力使其在抗病毒治疗中具有潜在的应用前景。

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