幻灯二1

乙醇生孢产氢菌-pTet-Rev-Tight(实际为pTRE-tight)-盐湖盐红菌

通过抑制 IL - 5 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解疾病症状。

重组人降钙素原(Recombinant Human Procalcitonin,简称PCT)是一种重要的生物标志物,主要用于诊断细菌感染和脓毒症。PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。在正常情况下,PCT会被迅速分解为降钙素等片段,但在细菌感染、创伤或休克等情况下,未加工的PCT水平会显著升高。 重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。它是一种单链多肽,含有116个氨基酸,分子量约为12.8 kDa。这种蛋白在多种免疫学检测中被用作阳性对照。 PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。因此,PCT被广泛用于临床诊断中,以帮助区分细菌感染和病毒感染,并指导抗生素的使用。此外,PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。 随着对PCT研究的深入,其在诊断和治疗监测中的价值不断被挖掘,为临床医生提供了一个有力的工具,以更准确地评估患者的感染状态。

Tris 碱和硼酸共同维持缓冲液的 pH 值稳定,确保 DNA 分子在电场中的迁移速度均匀且稳定。

Recombinant Human Pentraxin 2(PTX2,又称 SAP)是一款由 HEK293 细胞分泌表达、经离子交换与分子筛双重纯化的天然五聚体蛋白,单体理论分子量 25 kDa,非还原条件下呈 ~125 kDa 均一峰,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg。该制剂完整保留钙依赖的磷酸胆碱结合位点,ELISA 显示与 CRP 共同抗原的交叉反应<1%;表面等离子共振测得与 Clq 的 KD 为 1.2 nM,可高效触发补体经典途径。体外巨噬细胞极化实验表明,100 ng/mL PTX2 即可诱导 CD206⁺ M2 型巨噬细胞比例由 12% 升至 66%,IL-10 分泌量增加 4.3 倍,证实其强大的抗炎重塑功能。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,兼容流式、免疫组化及体内纤维化模型,是研究组织修复、器官纤维化与免疫调节的理想生物试剂。

它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。

Recombinant Mouse MOG(重组小鼠髓鞘少突胶质细胞糖蛋白)是一种在神经科学和免疫学研究中备受关注的蛋白质。MOG 是一种主要表达在中枢神经系统髓鞘中的糖蛋白,它在髓鞘的形成和维持中发挥着关键作用,同时也在神经免疫反应中扮演重要角色。 在神经系统中,MOG 是髓鞘的重要组成成分之一,主要分布在少突胶质细胞的表面。它通过与其他髓鞘蛋白相互作用,维持髓鞘的结构完整性,从而确保神经冲动的快速传导。MOG 的功能对于神经系统的正常生理活动至关重要,其异常表达或功能障碍可能导致神经髓鞘的损伤和神经传导障碍。 在免疫学领域,MOG 是一种重要的自身抗原。在自身免疫性神经疾病如多发性硬化症(MS)中,MOG 是主要的致病靶点之一。免疫系统错误地将 MOG 识别为外来抗原,从而引发免疫反应,导致髓鞘的破坏和神经功能的损伤。因此,重组小鼠 MOG 在研究自身免疫性神经疾病的发生机制、病理过程以及免疫治疗策略中具有重要价值。 Recombinant Mouse MOG 通过基因工程技术生产,能够提供高纯度的蛋白质用于实验研究。

AFP的表达模式与人类相似,主要在胚胎期和某些病理状态下表达。

Mouse FGF-17(小鼠成纤维细胞生长因子-17)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-17在这些过程中具有独特的功能。 基本特性与功能 Mouse FGF-17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-17在多种组织中表达,尤其是在胚胎发育过程中,FGF-17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-17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,特别是在神经系统和心血管系统的发育中。研究表明,FGF-17在神经管的形成和神经元的分化中发挥重要作用,有助于神经系统的正常发育。此外,FGF-17在心血管系统的发育中也具有重要作用,能够促进心脏和血管的形成。 在组织修复中的作用 Mouse FGF-17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。

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。

粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在猕猴(Rhesus Macaque)模型中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。GM-CSF在猕猴的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 猕猴GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 在猕猴模型中,GM-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞和巨噬细胞,从而维持外周血中这些细胞的正常水平。

这些疾病通常由CD42b基因的突变引起,导致血小板粘附和聚集功能异常。

重组人细胞间黏附分子-3(Recombinant Human ICAM-3)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于免疫细胞黏附、信号传导以及炎症反应的研究中。ICAM-3在免疫细胞的相互作用和免疫反应的调节中发挥着关键作用。 背景与功能 细胞间黏附分子-3(ICAM-3)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达在白细胞表面,包括T细胞、B细胞、单核细胞和树突状细胞。ICAM-3通过与整合素家族的LFA-1(淋巴细胞功能相关抗原-1)和Mac-1(巨噬细胞抗原-1)相互作用,调节免疫细胞的黏附和信号传导。 ICAM-3在免疫反应中具有多种功能。它参与T细胞的激活和增殖,通过与LFA-1结合,增强T细胞与抗原呈递细胞(APCs)之间的相互作用,促进免疫反应的启动。此外,ICAM-3还参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应,通过与Mac-1结合,促进白细胞在炎症部位的黏附和浸润。 重组蛋白的应用 重组人ICAM-3蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然ICAM-3相似的生物学活性。它在多种实验研究中具有重要应用,包括细胞黏附实验、信号传导研究和动物模型实验。

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