幻灯二1

海小单孢菌-人参土成对杆菌SHMCCD71721=KCTC12589-pCP20inDH5αpCP20inDH5α

由于GPC3在某些肿瘤细胞中的特异性高表达,其检测可用于辅助诊断肿瘤的存在和评估肿瘤的恶性程度。

重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

C-Peptide 也在被研究用于其他疾病的治疗,如心血管疾病和神经系统疾病。

T4 DNA连接酶是一种在分子生物学中不可或缺的工具酶,广泛应用于基因工程和DNA操作中。它最初从T4噬菌体感染的大肠杆菌中分离出来,能够催化双链DNA、RNA或DNA/RNA杂合链中相邻核苷酸的磷酸二酯键形成。 工作原理 T4 DNA连接酶的作用机制包括三个关键步骤: 酶-AMP复合物形成:T4 DNA连接酶首先与ATP结合,将ATP的腺苷酸部分转移到酶的赖氨酸残基上,形成酶-AMP中间体。 DNA末端腺苷化:酶-AMP复合物识别DNA末端的5'-磷酸和3'-羟基,将AMP转移到DNA的5'-磷酸末端。 磷酸二酯键形成:3'-羟基攻击5'-磷酸末端,形成新的磷酸二酯键,从而完成DNA片段的连接。 应用 T4 DNA连接酶在分子克隆中具有多种应用: 黏性末端连接:通过限制性内切酶产生的黏性末端,T4 DNA连接酶可以高效地将DNA片段与载体连接,确保目的片段以正确的方向插入。 平末端连接:虽然连接效率较低,但T4 DNA连接酶也可以用于平末端DNA片段的连接。 RNA修复与连接:它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。

当细胞受到损伤或炎症刺激时,HMGB1会被释放到细胞外,成为一种重要的炎症介质。

VEGF120(血管内皮生长因子120,小鼠)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 VEGF120 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“120”表示该蛋白由 120 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 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。VEGF120 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 VEGF120 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,VEGF120 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,VEGF120 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 VEGF120 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。

它能够调节免疫反应,减少炎症介质的过度分泌,从而减轻慢性炎症对组织的长期损害。

Mouse aFGF(小鼠酸性成纤维细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和组织工程领域。 基本特性与功能 Mouse aFGF是一种小分子蛋白,分子量约为14 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。aFGF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Mouse aFGF在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,aFGF能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,aFGF在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Mouse aFGF的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,aFGF的高表达与肿瘤的增殖和转移密切相关。肿瘤细胞通过分泌aFGF吸引血管内皮细胞,形成有利于肿瘤生长的微环境。

这种检测方法具有高灵敏度和高特异性,能够快速、准确地诊断疾病,为临床医学提供了有力支持。

重组人CD46蛋白(Recombinant Human CD46 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用,是研究免疫系统和细胞生物学的重要工具。 CD46,也被称为膜辅蛋白(Membrane Cofactor Protein, MCP),是一种调节性补体受体,主要功能是保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。 重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD46蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在医学研究中,重组人CD46蛋白具有重要的应用价值。

重组小鼠SLAMF7的制备为研究其生物学功能提供了有力支持。

重组人内皮单核细胞激活多肽 - II(Recombinant Human EMAP-II)是一种重要的多效性细胞因子,属于小诱导性细胞因子亚家族E成员1(SCYE1)。它在多种细胞类型中发挥重要作用,包括内皮细胞、单核细胞和中性粒细胞。通过重组技术生产的Recombinant Human EMAP-II,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、生物学特性 EMAP-II是一种由312个氨基酸组成的多肽,其前体蛋白的预测分子量为34 kDa,可被切割为活性的20 kDa产物。它由多种刺激因素诱导分泌,包括肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、热休克和缺氧。EMAP-II在内皮细胞和免疫细胞上发挥多种功能,包括抑制内皮细胞增殖、血管生成和新血管形成,同时还能诱导细胞凋亡。 二、在疾病中的作用 EMAP-II在多种疾病中表现出重要的病理生理作用。它能够抑制血管生成,从而抑制原发和继发肿瘤的生长,而不影响正常组织。此外,EMAP-II在炎症反应中也发挥关键作用,能够趋化中性粒细胞和单核细胞,并诱导中性粒细胞释放髓过氧化物酶。

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