脱氧胆酸钠溶液(10%)-地衣芽孢杆菌SHMCCD73526-藤黄微球菌
PKG的活性依赖于其底物的磷酸化,而这些底物在细胞信号传导中起着关键作用。
Recombinant Mouse BMP-4 Protein, His Tag(重组小鼠BMP-4蛋白,带His标签)是一种重要的骨形态发生蛋白(Bone Morphogenetic Protein, BMP),属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。BMP-4在胚胎发育、细胞分化和组织再生等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BMP-4是一种多功能的细胞因子,能够诱导多种细胞类型的分化和发育。在胚胎发育中,BMP-4是形成骨骼、软骨和肌肉等组织的关键因子。它通过与细胞表面的BMP受体结合,激活Smad信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。此外,BMP-4在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经干细胞的分化和神经元的生成。 研究应用 重组小鼠BMP-4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,BMP-4常被用于诱导间充质干细胞(MSCs)向成骨细胞和软骨细胞分化。例如,在骨组织工程中,BMP-4能够显著促进骨组织的再生和修复。在神经科学中,BMP-4被用于研究神经干细胞的分化和神经再生机制。
重组人XCR1蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。
流感病毒是一种具有高度变异性的RNA病毒,其基因组由多个节段组成。流感病毒的聚合酶复合体在病毒的复制和转录过程中起着关键作用。PA (224-233)是流感病毒聚合酶酸性蛋白(PA)的一个重要片段,其在聚合酶活性和病毒复制中具有重要作用。 PA (224-233)的结构与功能 PA (224-233)是流感病毒聚合酶酸性蛋白PA的一个关键片段,其序列通常为:EASAKRRTAE。这一片段位于PA蛋白的C端区域,是PA蛋白功能的重要组成部分。PA蛋白是流感病毒聚合酶复合体的一部分,与PB1和PB2共同构成聚合酶复合体,负责病毒RNA的复制和转录。 聚合酶活性的关键区域 PA (224-233)在流感病毒聚合酶活性中起着重要作用。研究表明,这一片段参与了聚合酶复合体的组装和活性调节。PA (224-233)的氨基酸序列和结构对于聚合酶复合体的稳定性和功能至关重要。特别是PA (224-233)中的某些氨基酸残基,如赖氨酸(K)和精氨酸(R),在聚合酶活性中发挥关键作用。 研究进展 近年来,对PA (224-233)的研究揭示了其在流感病毒复制中的重要作用。
此外,在实际应用中,需要精确控制反应条件,以确保转录的准确性和特异性。
在现代医学的广阔领域中,HSA-IFN-α2b(人白蛋白结合型干扰素α2b)作为一种重要的生物制剂,为人类的健康提供了强有力的保护。它结合了干扰素的抗病毒、抗肿瘤和免疫调节功能,以及人血白蛋白的稳定性和长效性,成为治疗多种疾病的重要手段。 干扰素的多面手角色 干扰素(IFN)是一类具有广泛生物活性的蛋白质,其中IFN-α2b是干扰素α家族的重要成员。它在人体内由白细胞产生,具有强大的抗病毒能力,能够抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α2b还能调节免疫系统,增强机体的免疫反应,对抗肿瘤细胞的生长和扩散。它通过激活自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞,直接攻击肿瘤细胞,同时还能抑制肿瘤血管的生成,切断肿瘤的营养供应。 HSA的稳定与长效 人血白蛋白(HSA)是一种在人体血液中广泛存在的蛋白质,具有良好的稳定性和长效性。通过将IFN-α2b与HSA结合,HSA-IFN-α2b不仅保留了干扰素的生物活性,还显著延长了其在体内的半衰期。这意味着患者可以减少给药频率,提高治疗的便利性和依从性,同时降低药物的副作用。 临床应用与突破 HSA-IFN-α2b在临床治疗中展现出广泛的应用前景。
通过监测PKA对Kemptide的磷酸化,可以了解细胞内cAMP水平的变化及其对PKA活性的调控。
Recombinant Human GRO-β(重组人生长调节蛋白β,也称CXCL2)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。GRO-β在炎症反应和免疫细胞调节中发挥关键作用,主要通过与CXCR1和CXCR2受体结合,招募和激活中性粒细胞及嗜碱性粒细胞。 生物学功能 GRO-β是一种7.9 kDa的非糖基化蛋白,包含73个氨基酸,具有CXC趋化因子家族典型的“ELR”基序。它由单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等在炎症部位分泌,对多形核白细胞和造血干细胞具有趋化性。此外,GRO-β还参与伤口愈合、血管生成和肿瘤转移等过程。 在炎症和免疫中的作用 GRO-β在炎症反应中起重要作用,能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。它在多种炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)中表达水平显著升高。此外,GRO-β在肿瘤微环境中的作用也受到关注,它可能通过激活NF-κB信号通路促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。 重组蛋白的应用 重组人GRO-β蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
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在免疫学研究领域,细胞因子及其亚型的发现不断深化我们对免疫系统复杂调控机制的认识。重组小鼠白细胞介素 - 36α(Recombinant Mouse IL - 36α,160aa)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。 IL - 36α 是 IL - 1 超家族的成员,其在免疫反应中发挥着关键作用。重组小鼠 IL - 36α(160aa)通过基因工程技术生产,具有高度的生物活性和稳定性,为实验研究提供了有力工具。这种亚型包含160个氨基酸,其结构和功能特性使其在免疫细胞的激活和信号传导中扮演重要角色。 在炎症反应中,重组小鼠 IL - 36α(160aa)能够显著激活免疫细胞,促进炎症因子的释放。它主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。研究表明,IL - 36α 在多种炎症相关疾病中发挥重要作用,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。它能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度和持续时间。 此外,重组小鼠 IL - 36α(160aa)在调节 T 细胞的分化和功能方面也具有重要作用。群
Recombinant Equine IL - 1β在马类疾病模型的研究中具有重要价值。
CEF4是一种广泛应用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含来自巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)和流感病毒(Flu)的多个表位肽,是免疫监测和疫苗研究中的重要工具。 CEF4的组成与功能 CEF4表位肽池由多种病毒抗原的表位肽组成,这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF4的主要功能包括: 免疫反应检测:CEF4可用于评估机体对特定病毒抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF4可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF4可用于检测病毒相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染。 应用场景 ELISPOT检测:CEF4常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。 细胞内细胞因子染色:CEF4也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。
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