幻灯二1

黑平菇168-喜土毛束霉SHMCCD68478-赖氨酸芽胞杆菌属

它能够与病毒的RNA聚合酶相互作用,调节病毒基因的转录效率,从而影响病毒颗粒的组装和释放。

重组人白细胞介素 - 6(Recombinant Human IL - 6 Protein)是免疫学和炎症研究中的关键分子,它在调节免疫反应、促进炎症过程以及参与多种疾病的发生发展中发挥着核心作用,为相关疾病的治疗提供了重要的靶点和研究工具。 白细胞介素 - 6(IL - 6)是一种多功能细胞因子,由多种细胞产生,包括巨噬细胞、T 细胞、B 细胞和内皮细胞等。它在免疫系统中具有广泛的调节功能,能够促进 B 细胞的分化和抗体产生,调节 T 细胞的活化和分化,以及刺激肝细胞合成急性期反应蛋白。IL - 6 在炎症反应中扮演着重要角色,它能够诱导炎症细胞的募集和活化,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。此外,IL - 6 还参与调节免疫细胞的代谢和存活,维持免疫系统的平衡。 重组人 IL - 6 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 6 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。

这些方法可能包括使用重组TRAIL蛋白或TRAIL激动剂来增强肿瘤细胞的凋亡,从而提高癌症治疗的效果

在人类生命科学的探索中,BMP-7(骨形态发生蛋白-7)如同一位默默奉献的守护者,为人类的骨骼健康和组织修复提供了强大的支持。BMP-7是一种关键的生长因子,属于骨形态发生蛋白家族,它在骨骼的形成、修复和维持中发挥着至关重要的作用。 骨骼修复的强大力量 BMP-7在骨骼修复方面展现出巨大的潜力。当骨折发生时,BMP-7能够迅速激活骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成,加速骨折部位的愈合。这种能力使得BMP-7成为治疗复杂骨折和骨缺损的理想选择。例如,在脊柱融合手术中,BMP-7的应用可以显著提高手术的成功率,减少术后并发症,帮助患者更快地恢复健康。 组织再生的希望 除了骨骼修复,BMP-7还在其他组织的再生中发挥着重要作用。研究表明,BMP-7能够促进软骨细胞的增殖和分化,有助于软骨损伤的修复。这对于治疗关节炎等软骨退行性疾病具有重要意义。此外,BMP-7还能促进肾脏细胞的再生,为治疗慢性肾病提供了新的思路。 科研与临床的突破 科学家们对BMP-7的研究不断深入,揭示了其在细胞信号传导中的复杂机制。BMP-7通过与特定的受体结合,激活一系列下游信号通路,从而调控细胞的生长、分化和凋亡。

MIG 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。

叶酸受体1(FOLR1,也称为叶酸结合蛋白)是一种细胞表面糖蛋白,主要负责叶酸的摄取和转运。FOLR1在多种生理过程中发挥重要作用,尤其是在快速增殖的细胞中。然而,FOLR1在多种癌症(如卵巢癌、肺癌、乳腺癌和结直肠癌)中异常高表达,使其成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human FOLR1 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FOLR1蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FOLR1的功能及其在癌症中的作用提供了强大的技术支持。 FOLR1的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。它通过促进叶酸的摄取,支持肿瘤细胞的快速增殖。此外,FOLR1还参与调节细胞信号传导,促进肿瘤细胞的存活和转移。因此,FOLR1不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 生物素标记的FOLR1蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的FOLR1蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

在生物医学研究中,PDGF-AA 广泛应用于组织工程、再生医学和创伤修复等领域。

白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组大鼠IL-5(Rat IL-5, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-5的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-5的生物学功能 IL-5主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞的增殖、分化和抗体产生方面。IL-5还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-5的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-5的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:CHO细胞表达的IL-5在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。 大鼠模型中的应用 大鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。

Syntide 2 是一种由 15 个氨基酸组成的合成肽,其序列与糖原合成酶的磷酸化位点 2 同源。

Axltide是一种基于小鼠胰岛素受体底物1(IRS-1)的多肽片段,具体对应于其氨基酸序列的第979至989位。其氨基酸序列为KKSRGDYMTMQIG,分子量约为1514.77道尔顿。这种多肽因其在多种激酶反应中的底物特性而备受关注,能够被Axl、DDR2、Mst1和JAK2等激酶磷酸化。 作用机制 Axltide的主要功能是作为研究工具,用于分析激酶活性和信号传导通路。它通过与特定激酶结合并被磷酸化,帮助科学家了解这些激酶在细胞信号传导中的作用。例如,Axltide常被用于研究Axl激酶的活性,Axl是一种受体酪氨酸激酶,在细胞存活、增殖和迁移中发挥重要作用。 应用领域 Axltide在生物医学研究中具有广泛的应用。它不仅用于基础研究,帮助科学家探索激酶的功能和调控机制,还在药物开发中发挥重要作用。例如,通过使用Axltide作为底物,研究人员可以筛选和评估潜在的激酶抑制剂,为癌症和其他疾病的治疗提供新的策略。 研究进展 目前,Axltide在多种实验中被广泛应用。它被用于体外激酶反应实验,以评估不同化合物对激酶活性的影响。

在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LAIR2功能的影响,以及药物对免疫系统激活和调节的作用。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-17A&F Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-17A&F蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-17家族功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-17A和IL-17F是IL-17家族的重要成员,主要由Th17细胞分泌。它们通过与IL-17受体结合,激活下游信号通路,促进炎症因子的产生和细胞的活化,从而在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。IL-17A和IL-17F在多种自身免疫疾病(如银屑病、类风湿性关节炎等)和慢性炎症性疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-17A&F蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-17A&F蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-17A&F蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

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