草酸青霉SHMCCD64027-尖孢镰孢SHMCCD67895-谷氨酸棒杆菌SHMCCD71372
在实际应用中,重组恒河猴EGFR蛋白可用于多种研究场景。
重组人乳铁蛋白(Recombinant Human Lactoferrin,植物表达)是一种通过植物表达系统生产的多功能蛋白质,具有抗菌、抗病毒、免疫调节和促进肠道健康等多种生物学功能。乳铁蛋白是一种存在于人乳汁、唾液和泪液中的铁结合蛋白,因其独特的生物学特性而备受关注。 背景与功能 乳铁蛋白是一种具有多种生物活性的蛋白质,能够结合铁离子,从而抑制细菌和病毒的生长。它通过螯合铁离子,剥夺微生物生长所需的铁元素,从而发挥抗菌作用。此外,乳铁蛋白还具有免疫调节功能,能够增强免疫细胞的活性,促进免疫系统的正常运作。在肠道健康方面,乳铁蛋白能够调节肠道菌群,促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖,从而维护肠道微生态平衡。 植物表达系统的应用 植物表达系统是一种新兴的生物技术手段,利用植物细胞或组织作为生物反应器,生产重组蛋白质。与传统的微生物或动物细胞表达系统相比,植物表达系统具有成本低、安全性高、易于规模化生产等优点。重组人乳铁蛋白通过植物表达系统生产,不仅保留了天然乳铁蛋白的生物学活性,还避免了动物源性病原体污染的风险,是一种安全、高效的生产方式。
MCP - 2还能与其他免疫细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。
在生物医学领域,脂肪细胞并非仅仅用于储存脂肪,它们还分泌多种生物活性物质,其中脂肪素(Adiponectin)便是极具研究价值的一种。而重组小鼠脂肪素(Recombinant Mouse Adiponectin)更是为相关研究提供了有力工具。 脂肪素是一种由脂肪细胞分泌的蛋白质激素,广泛存在于哺乳动物体内。它在调节脂肪代谢、糖代谢以及炎症反应等方面发挥着重要作用。重组小鼠脂肪素通过基因工程技术生产,能够高度模拟天然脂肪素的结构与功能。在医学研究中,它可用于探究脂肪素在肥胖、糖尿病等代谢性疾病中的作用机制。例如,脂肪素水平与胰岛素敏感性密切相关,重组小鼠脂肪素可用于构建相关疾病模型,研究其对胰岛素信号通路的影响,为开发新型治疗药物提供理论依据。 此外,重组小鼠脂肪素还可用于研究脂肪细胞与其他细胞的相互作用,如对血管内皮细胞、免疫细胞等的影响,进一步揭示脂肪组织在机体稳态中的复杂功能。随着研究的深入,重组小鼠脂肪素有望为代谢性疾病的诊断与治疗带来新的突破。
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。
CTTHWGFTLC是一种由10个氨基酸组成的环状肽,因其独特的结构和显著的抗菌活性而受到广泛关注。这种环状肽通过化学合成的方式形成稳定的环状结构,赋予其独特的生物活性和稳定性。 环状肽的结构与抗菌机制 CTTHWGFTLC的环状结构使其具有较高的稳定性和生物利用度。研究表明,这种环状肽能够通过多种机制发挥抗菌作用。其富含疏水性和亲水性氨基酸的组合,使其能够在细菌细胞膜上形成孔洞,导致细胞内容物泄漏,从而杀死细菌。此外,CTTHWGFTLC还能够与细菌细胞内的关键酶或蛋白质结合,干扰其正常代谢过程,进一步增强抗菌效果。 抗菌活性与应用前景 CTTHWGFTLC对多种革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌表现出显著的抗菌活性,尤其是对一些耐药菌株具有较强的抑制作用。其抗菌活性使其成为开发新型抗菌药物的理想候选分子。与传统抗生素相比,CTTHWGFTLC具有更高的抗菌特异性和较低的细胞毒性,能够有效减少对宿主细胞的损伤。 在实际应用中,CTTHWGFTLC可以被开发为局部使用的抗菌药物,用于治疗皮肤感染或伤口感染。
它可能参与神经细胞的生长和存活,其异常表达可能与神经退行性疾病的发生有关。
重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 II(Recombinant Mouse sTNF RII,也称 TNFRSF1B)是一种重要的细胞因子受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节炎症反应、免疫平衡和细胞存活中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 sTNF RII 的结构与功能 sTNF RII 是一种三聚体细胞因子受体,能够与 TNF-α 和淋巴毒素-α 结合。与 sTNF RI 不同,sTNF RII 不包含细胞质死亡结构域,因此不直接介导细胞凋亡。相反,它主要通过激活 NF-κB 信号通路来调节细胞的存活和抗凋亡基因的表达。sTNF RII 通过外显域脱落被释放到体循环中,其水平在多种疾病状态下会升高。 在炎症反应中的作用 sTNF RII 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够调节 TNF-α 的活性,从而影响炎症反应的强度。sTNF RII 通过激活 NF-κB 信号通路,促进抗炎基因的表达,从而减轻炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,sTNF RII 的水平会显著升高,这表明它在调节炎症反应中具有重要作用。
TREM1 的激活能够显著增强髓系细胞的促炎反应,包括促炎细胞因子的产生、吞噬作用和细胞迁移。
T7 Endonuclease I(T7EI)是一种来源于T7噬菌体的核酸内切酶,能够特异性识别并切割DNA中的错配碱基对、十字型结构DNA、Holliday结构或交叉DNA以及异源双链DNA。这种酶在基因编辑领域,尤其是CRISPR-Cas9技术中,被广泛用于检测基因突变和编辑效率。 功能与特性 错配识别:T7EI能够识别DNA中的不完全配对碱基对,并在错配位点的5'端切割第一、第二或第三个磷酸二酯键。 高特异性:该酶对特定DNA结构具有高度特异性,能够有效区分野生型和突变型DNA。 应用广泛:除了用于基因编辑效果的检测,T7EI还可用于分解四方向交叉DNA、检测或切割异源双链DNA、随机切割线性DNA进行shot-gun克隆。 在CRISPR基因编辑中的应用 在CRISPR-Cas9基因编辑中,T7EI常用于检测目标基因是否成功引入突变。具体步骤如下: PCR扩增:分别以野生型和突变型DNA为模板,扩增包含突变位点的DNA片段。 变性与退火:将PCR产物变性后退火,形成异源双链DNA。 酶切反应:加入T7EI,在37℃下反应15-30分钟,通过琼脂糖凝胶电泳检测酶切结果。
在免疫学研究中,重组食蟹猴CLEC12A蛋白具有广泛的应用前景。
Recombinant Mouse Transferrin R(重组小鼠转铁蛋白受体)是一种在铁代谢和细胞生理中发挥关键作用的膜蛋白。转铁蛋白受体(TfR)主要负责细胞对铁离子的摄取,通过与转铁蛋白(Tf)结合,调节细胞内的铁水平,维持细胞的正常生理功能。 在铁代谢中的作用 铁是细胞内许多生物化学过程所必需的元素,如血红蛋白的合成、线粒体功能以及DNA合成等。TfR通过与铁饱和的转铁蛋白结合,将铁离子内化并释放到细胞内。这一过程对于维持细胞内铁的稳态至关重要。例如,在红细胞生成过程中,TfR的高表达有助于红细胞前体细胞摄取足够的铁,以合成血红蛋白。 在细胞生理中的作用 除了在铁代谢中的关键作用,TfR还参与细胞的增殖和分化。细胞在增殖过程中需要大量的铁来支持DNA合成和线粒体功能,因此TfR的表达水平通常与细胞的增殖能力相关。例如,在肿瘤细胞中,TfR的高表达有助于细胞快速摄取铁,从而支持肿瘤细胞的快速增殖。此外,TfR在神经细胞中的表达也与神经发育和神经传导有关。 在疾病中的作用 TfR的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。
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