幻灯二1

多主枝孢(蜡叶芽枝霉)AS3.4256-茂原链霉菌StreptomycesmobaraensisNBRC13819=ATCC29032=CBS199.75=DSM40847=JCM4168=NRRLB-3729-Chryseomicrobium amylolyticum

在细胞的生理过程中,RNase R的一个重要功能是参与细胞内RNA的降解和更新。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF165能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF165还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF165的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。

FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。

Recombinant Mouse HGF Protein(重组小鼠肝细胞生长因子,简称HGF)是一种重要的细胞生长因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在细胞增殖、分化、迁移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 HGF通过与细胞表面的c-Met受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和迁移。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括肝细胞、肾细胞、内皮细胞和成纤维细胞。在组织修复过程中,HGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。HGF还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠HGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在肝细胞培养中,HGF能够显著促进肝细胞的增殖和再生。在组织工程中,HGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。

IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。

CXCL16,也称为SR-PSOX,是CXC趋化因子家族中的一员,具有多种生物学功能。它是一种膜结合趋化因子,能够以可溶性或跨膜形式存在。CXCL16在小鼠中由246个氨基酸组成,包括一个26个氨基酸的信号肽、一个88个氨基酸的趋化因子结构域、一个87个氨基酸的黏蛋白样间隔区、一个22个氨基酸的跨膜结构域和一个23个氨基酸的细胞质尾。它与CXCR6受体结合,发挥其生物学功能。 CXCL16在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和平滑肌细胞。它不仅在免疫细胞的趋化和迁移中起关键作用,还参与炎症反应和动脉粥样硬化的病理过程。CXCL16能够诱导CXCR6+细胞(如活化的CD8+ T细胞、NK细胞和NKT细胞)的迁移,并促进抗原呈递细胞(APC)与CD8+ T细胞之间的相互作用。此外,CXCL16还作为一种清道夫受体,特异性结合氧化低密度脂蛋白(OxLDL),在动脉粥样硬化病变的形成中发挥重要作用。 在肿瘤学领域,CXCL16/CXCR6轴对小鼠胶质瘤细胞和人类原发性胶质母细胞瘤(GBM)细胞具有直接影响,促进肿瘤细胞的生长、迁移和侵袭。

尿素(Urea):用于解除核酸的二级结构,保持核酸的单链状态。

流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,能够引起严重的呼吸道感染。流感病毒的核蛋白(NP)是病毒复制和组装的关键成分,而NP(147-155)表位是流感病毒的一个重要免疫靶点,对于疫苗开发和免疫反应研究具有重要意义。 流感病毒核蛋白(NP)的功能 流感病毒的核蛋白(NP)是病毒粒子内部的重要结构蛋白,负责包裹病毒的RNA基因组。NP在病毒的复制、转录和组装过程中发挥着关键作用。它不仅维持病毒RNA的稳定性,还参与病毒RNA的运输和复制过程。此外,NP在病毒粒子的组装过程中也起到重要作用,确保病毒基因组能够正确包装到新合成的病毒粒子中。 NP(147-155)表位的免疫学意义 NP(147-155)是流感病毒核蛋白的一个关键表位,位于NP蛋白的第147至155位氨基酸。这一表位能够被宿主的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别。CTL通过识别NP(147-155)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。 研究表明,NP(147-155)表位在多种流感病毒株中具有高度保守性,这使得它成为开发广谱流感疫苗的理想靶点。

EDTA成分可有效螯合电泳缓冲液中的二价金属离子,防止RNA在电泳过程中被降解,从而确保RNA的完整

Recombinant Human IL-10 Protein, His Tag(重组人白细胞介素-10蛋白,His标签)是一种重要的免疫调节因子,因其在抗炎和免疫抑制中的关键作用而备受关注。IL-10在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,广泛应用于基础研究和临床治疗。 免疫调节与抗炎作用 IL-10是一种多效性细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞分泌。它通过与IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够抑制免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫抑制作用。 His标签的优势 重组人IL-10蛋白通过基因工程技术生产,并在蛋白末端添加了His标签。His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。 在疾病中的应用 IL-10在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。

VEGF与其受体结合后,激活下游信号通路,促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管新生。

Recombinant Human IGF-BP3(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白3)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员。IGF-BP3在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥关键作用,对细胞生长、发育和代谢具有重要影响。 调节IGF的生物活性 IGF-BP3的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP3可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP3还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。 在生长发育中的作用 IGF-BP3在胚胎和儿童的生长发育中扮演重要角色。它通过调节IGF的生物活性,促进骨骼和软组织的生长。研究表明,IGF-BP3水平的变化与儿童的生长速度密切相关,其水平的异常可能与生长迟缓或过度生长有关。 代谢调节 IGF-BP3不仅在生长发育中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够影响蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢,促进细胞对营养物质的摄取和利用。此外,IGF-BP3还与胰岛素的敏感性有关,可能在糖尿病等代谢性疾病中发挥重要作用。

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