幻灯二1

WinogradskyellaulvaeWinogradskyellaulvaeKCTC23626=LMG26444-产紫红色链霉菌Streptomyceschromoviolaceorubersp.nov.-L-谷氨酸溶液(0.2mol/L)

不同的底物蛋白在细胞内分布和功能各异,这使得PKG能够通过磷酸化不同的底物来调节多种细胞过程。

Mouse FGF-18(小鼠成纤维细胞生长因子-18)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与胚胎发育、组织修复和细胞增殖等生理过程。FGF家族的成员在细胞生长、分化和存活中发挥关键作用,而FGF-18在这些过程中具有独特的功能。 基本特性与功能 Mouse FGF-18是一种分泌性蛋白,分子量约为20 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。FGF-18在多种组织中表达,尤其是在胚胎发育过程中,FGF-18在多个器官的形成中发挥重要作用。 在胚胎发育中的作用 Mouse FGF-18在胚胎发育中起着关键作用。它能够促进胚胎的早期器官发生,特别是在骨骼和软骨的发育中。研究表明,FGF-18在骨骼形成过程中发挥重要作用,通过调节软骨细胞的增殖和分化,促进骨骼的正常发育。此外,FGF-18在肺部和肝脏的发育中也具有重要作用,能够促进这些器官的形成和功能成熟。 在组织修复中的作用 Mouse FGF-18在组织修复中也发挥着重要作用。它能够促进受损组织的再生和修复,特别是在皮肤和软组织损伤中。

在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。

重组人FGF8a蛋白(Recombinant Human FGF8a Protein)是一种通过基因工程技术生产的生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。FGF8a(Fibroblast Growth Factor 8a)在胚胎发育、组织修复和细胞增殖中发挥着重要作用,是研究细胞生物学和疾病机制的关键工具。 FGF8a是FGF家族中的一员,具有多种生物学功能。它通过与细胞表面的FGF受体(FGFR)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化、迁移和存活。FGF8a在胚胎发育过程中尤为重要,特别是在神经系统的形成、肢体发育和器官发生中。它通过与FGFR的相互作用,引导细胞的迁移和分化,确保胚胎的正常发育。此外,FGF8a还在组织修复和再生中发挥作用,促进伤口愈合和组织再生。 重组人FGF8a蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达FGF8a基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然FGF8a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FGF8a蛋白研究其与FGFR的相互作用,以及其在细胞增殖和分化中的功能。

在肿瘤微环境中,TGF-β1的异常激活可能导致肿瘤细胞的增殖和转移。

重组犬肿瘤坏死因子 - α(Recombinant Canine TNF-α)在犬类健康研究中具有重要的地位。TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine TNF-α,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 TNF-α是炎症反应的重要介质。在犬类的感染性疾病和自身免疫性疾病中,TNF-α能够激活多种免疫细胞,如巨噬细胞和中性粒细胞,促进它们向炎症部位聚集,发挥杀菌和吞噬作用。然而,过度的TNF-α分泌可能导致炎症反应失控,引起组织损伤。因此,研究TNF-α的调节机制对于控制炎症反应具有重要意义。 二、在免疫调节中的作用 TNF-α在犬类的免疫系统中发挥着复杂的调节作用。它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。同时,TNF-α还参与调节免疫细胞的凋亡,维持免疫系统的平衡。在犬类的免疫缺陷疾病和慢性炎症性疾病中,TNF-α的合理应用可能成为一种有效的治疗策略,帮助恢复免疫平衡,减轻疾病负担。

SYBR Green I的诱变性明显低于EB,但仍需谨慎操作,避免直接接触皮肤。

Recombinant Mouse Periostin(重组小鼠骨桥蛋白)是一种多功能的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖以及组织修复等多种生物过程。Periostin最初被发现主要表达于骨组织中,但随后的研究表明,它在多种细胞类型和组织中都有重要的功能。 在细胞生物学中,Periostin通过其多个结构域与细胞表面的整合素受体结合,促进细胞的黏附和迁移。这种作用对于胚胎发育过程中细胞的迁移和组织的形成至关重要。例如,在心脏发育中,Periostin能够支持心肌细胞的黏附和分化,确保心脏结构的正常形成。此外,Periostin还参与伤口愈合过程,通过促进成纤维细胞的迁移和细胞外基质的重塑,加速组织的修复。 在病理学研究中,Periostin的异常表达与多种疾病的发生发展有关。例如,在某些肿瘤中,Periostin的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。肿瘤细胞通过分泌Periostin,改变细胞外基质的微环境,从而促进自身的迁移和侵袭。此外,Periostin在纤维化疾病中也发挥重要作用,其过度表达可能导致组织纤维化和器官功能障碍。

添加的His-Avi Tag进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性。

重组人诱导性共刺激分子(Recombinant Human ICOS,也称CD278)是一种重要的免疫调节蛋白,属于CD28家族的共刺激受体。ICOS主要在T细胞表面表达,通过与其配体(如B7-H2)结合,传递共刺激信号,从而增强T细胞的活化、增殖和功能分化。ICOS在免疫反应中发挥着关键作用,尤其在滤泡辅助性T细胞(Tfh)的发育和功能中至关重要。 ICOS的表达是T细胞激活的标志之一,通常在T细胞受到抗原刺激后的24-48小时内显著上调。它不仅促进T细胞的增殖和淋巴因子的分泌,还对B细胞的抗体分泌提供有效帮助。此外,ICOS在Th17细胞的扩增中也起重要作用,通过调节IL-21的产生影响免疫反应。 重组人ICOS蛋白的制备为研究其功能提供了重要工具。通过重组技术生产的ICOS蛋白带有His标签或其他标记,便于纯化和检测。这些重组蛋白可用于体外实验,研究ICOS与其配体的相互作用以及其在免疫细胞活化中的作用机制。 在疾病治疗方面,ICOS的功能调节具有重要的临床意义。

用于测定Siglec-9与配体的结合能力,筛选潜在的抑制剂或激动剂。

小鼠Shh(Sonic Hedgehog)是一种关键的形态发生因子,属于Hedgehog信号通路的核心成员。Shh在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及多种生理和病理过程中发挥着重要作用。Shh (C25II)是Shh蛋白的一种特定形式,通常用于研究其生物学功能。 Shh的结构与功能 Shh蛋白由431个氨基酸组成,其前体蛋白经过自催化裂解后产生一个20kDa的N端信号肽。Shh的N端信号肽是其生物活性的核心部分,能够与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路。Shh通过与受体Patched(PTCH1)结合,解除对Smo(Smoothened)的抑制,从而激活Hh信号通路,调节基因表达。 Shh在胚胎发育中的作用 Shh在小鼠胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它在神经管的形成、肢体发育、面部发育以及内脏器官的形成中发挥关键调节作用。例如,在神经发育过程中,Shh能够诱导神经祖细胞的增殖和分化,形成不同的神经细胞类型。在肢体发育中,Shh的梯度表达决定了肢体的前后轴的形成。 Shh在组织再生和修复中的作用 在组织再生和修复方面,Shh同样发挥着重要作用。

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