刺孢小克银汉霉轮生变种SHMCCD67571-需盐枝芽孢杆菌-湿地鞘氨醇杆菌SHMCCD70903=NBRC110386
总之,CEF14和EBV Rta蛋白(28-37)之间的相互作用是病毒与宿主博弈的一个缩影。
重组人胸腺基质淋巴细胞生成素(Recombinant Human TSLP)是一种重要的细胞因子,属于细胞因子超家族。TSLP在免疫调节、过敏反应和炎症过程中发挥关键作用,通过与特定受体结合,调节免疫细胞的活化和功能。 生物学功能 免疫调节:TSLP主要在树突状细胞、上皮细胞和巨噬细胞中表达,能够调节免疫细胞的活化和功能。它通过与TSLP受体(TSLPR)结合,激活下游信号通路,促进免疫细胞的增殖和分化。 过敏反应:TSLP在过敏反应中起关键作用,能够促进Th2细胞的活化和分化,增加IgE的产生,从而加剧过敏反应。它在过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎等疾病中表达水平显著升高。 炎症反应:TSLP在炎症过程中也发挥重要作用,能够促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。它在类风湿性关节炎和炎症性肠病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。 临床应用 过敏性疾病:由于TSLP在过敏反应中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎等疾病。通过抑制TSLP的活性,可以减轻过敏反应,改善疾病症状。
在类风湿性关节炎中,ENPP-2 的高表达与关节炎症和软骨损伤密切相关。
Hemorphin-7 是一种从血红蛋白β链衍生的内源性阿片肽,具有多种生物学功能,包括镇痛、抗高血压和免疫调节等。其氨基酸序列通常为:Tyr-Pro-Trp-Thr-Gln-Arg-Phe。 生物学功能 镇痛作用:Hemorphin-7 能够与阿片受体(如μ、δ、κ受体)结合,调节神经元的活性,抑制痛觉神经递质(如P物质)的释放,从而发挥镇痛作用。 抗高血压作用:Hemorphin-7 可以抑制血管紧张素转化酶(ACE),影响血管的收缩和舒张,从而具有抗高血压的效果。 免疫调节:Hemorphin-7 对免疫细胞的功能产生影响,调节免疫反应。 研究进展 Hemorphin-7 及其类似物在镇痛药物研发领域受到关注。研究人员尝试通过对其结构进行修饰,提高其镇痛效果和生物利用度。在动物实验中,评估这些药物对不同类型疼痛(如炎性疼痛、神经性疼痛等)的缓解效果。此外,Hemorphin-7 对心血管系统的调节作用也正在被探索,期望能够开发出治疗心血管疾病的新药物。
其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。
重组人CKAP4蛋白(Recombinant Human CKAP4 Protein, His Tag)是一种重要的细胞骨架相关蛋白,属于微管相关蛋白家族。CKAP4在细胞骨架的稳定、细胞分裂、细胞迁移和信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和分子生物学的重要工具。 细胞骨架与信号传导 CKAP4,全称为细胞骨架相关蛋白4(Cytoskeleton-Associated Protein 4),是一种微管结合蛋白,主要功能是调节微管的稳定性和动态变化。微管是细胞骨架的重要组成部分,参与细胞形态的维持、细胞器的运输和细胞分裂等过程。CKAP4通过与微管结合,稳定微管结构,促进微管的组装和解聚,从而调节细胞的形态和功能。此外,CKAP4还参与调节细胞内的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CKAP4蛋白的应用 重组人CKAP4蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CKAP4蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,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。
重组小鼠 AGR-2 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。
Bradykinin(缓激肽)是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,广泛存在于哺乳动物体内,参与多种生理和病理过程。Bradykinin (2-9) 是缓激肽的一个关键片段,由其第二个到第九个氨基酸组成,保留了缓激肽的许多重要生物活性。 生理功能 Bradykinin (2-9) 在血管调节和炎症反应中发挥重要作用。它能够引起血管舒张,增加血管通透性,从而导致局部组织的充血和水肿。这种作用在炎症反应中尤为重要,因为它有助于免疫细胞和营养物质到达受损组织。此外,Bradykinin (2-9) 还能刺激神经末梢,引起疼痛感,这也是炎症反应的一个重要特征。 在病理过程中的作用 在病理状态下,Bradykinin (2-9) 的过度激活与多种疾病相关。例如,在过敏反应中,Bradykinin (2-9) 的释放会导致严重的血管扩张和组织水肿,甚至可能引发过敏性休克。在心血管疾病中,Bradykinin (2-9) 的作用机制也受到关注,因为它可以影响血管的张力和心脏的血流动力学。 医学应用 Bradykinin (2-9) 的研究不仅有助于理解炎症和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。
HBsAg是HBV外壳的重要组成部分,其存在是HBV感染的标志。
2× DNA/RNA变性PAGE胶上样缓冲液是一种2倍浓缩的核酸电泳上样缓冲液,专门用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)。它通过变性处理,确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,从而实现更清晰的分离效果。 主要成分 该缓冲液的主要成分包括: 甲酰胺:用于变性核酸,确保核酸以单链形式迁移。 SDS:一种阴离子表面活性剂,有助于核酸的变性。 溴酚蓝和二甲苯青:作为电泳指示剂,便于观察电泳进程。 EDTA:螯合金属离子,防止核酸降解。 使用方法 样品准备:将核酸样品与2×变性PAGE胶上样缓冲液按1:1比例混合,使最终浓度为1×。 变性处理:将混合后的样品在95℃加热5分钟,然后迅速冷却至冰上。 上样:将处理后的样品加入聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中。 电泳:在适当的电压下进行电泳,直至指示剂迁移至凝胶的合适位置。 优势 高效变性:确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,提高分离效果。 清晰指示:溴酚蓝和二甲苯青作为指示剂,便于实时观察电泳进程。 高纯度:无RNase污染,确保RNA样品的完整性。
EGFRvIII不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。
在神经科学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human APOE4(重组人载脂蛋白E4,APOE4)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)研究领域的焦点。 APOE4蛋白的特性 载脂蛋白E(Apolipoprotein E,APOE)是一种主要存在于脑脊液和血液中的蛋白质,参与脂质代谢和胆固醇的运输。APOE有三种主要的等位基因:APOE2、APOE3和APOE4。其中,APOE4是阿尔茨海默病的最强遗传风险因素之一。APOE4与APOE3相比,其结构上的微小差异导致其在脂质结合和代谢方面存在显著差异,从而影响神经系统的健康。 重组人APOE4蛋白的应用 阿尔茨海默病研究 APOE4在阿尔茨海默病的发病机制中扮演着关键角色。研究表明,APOE4的存在与淀粉样蛋白β(Aβ)的沉积密切相关,而Aβ沉积是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。重组人APOE4蛋白可用于研究其在Aβ沉积和神经炎症中的作用机制,帮助开发针对阿尔茨海默病的新型治疗策略。
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