黏膜乳杆菌SHMCCD71153=CCUG43179-淡紫灰链霉菌蚕脓亚种SHMCCD61027-海陈文新氏菌
二甲苯青(Xylene Cyanol FF):部分配方中还含有二甲苯青,用于更广泛的示踪。
C-Peptide(连接肽)是人类胰岛素合成过程中的一个中间产物。在胰岛素的生物合成中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。尽管 C-Peptide 本身并不直接参与血糖调节,但近年来的研究发现它可能具有多种生理功能,这使得它在医学研究中备受关注。 胰岛素合成中的关键角色 在胰岛素的生物合成过程中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。C-Peptide 的主要功能是作为胰岛素合成的“副产品”,帮助胰岛素原正确折叠并形成稳定的胰岛素分子。因此,C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标。 潜在的生理功能 近年来的研究表明,C-Peptide 可能具有多种生理功能。例如,C-Peptide 被发现可以促进血管内皮细胞的生长和修复,改善血管功能。此外,它还可能具有抗炎和抗氧化的作用,有助于保护心血管系统。在一些研究中,C-Peptide 被发现可以改善糖尿病患者的神经病变和肾病变,这为开发基于 C-Peptide 的新型治疗药物提供了潜在的方向。
BMP-3B不仅对骨骼有显著作用,还在其他组织的修复中发挥着重要作用。
肿瘤坏死因子超家族成员——人类白细胞介素 - 6(OSM,209aa),是一种多功能细胞因子,在人体免疫反应和细胞调控中扮演着重要角色。它主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM(209aa)的生物学功能 OSM(209aa)通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM(209aa)也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM(209aa)与疾病 OSM(209aa)在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。
它能够诱导干细胞分化为多种细胞类型,包括神经细胞、内皮细胞和成骨细胞等。
BDC2.5 Mimotope 1040-51 是一种强激动肽,能够特异性激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-51 的结构与功能 BDC2.5 Mimotope 1040-51 的氨基酸序列为RVLPLWVRME,分子式为C60H99N17O13S,分子量约为1298.6。这种多肽通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-51 在免疫反应中的作用 在非肥胖糖尿病(NOD)小鼠模型中,BDC2.5 Mimotope 1040-51 能够显著促进CD4+ T细胞的增殖,并诱导胰岛β细胞特异性T细胞的分化。此外,研究表明,通过使用该肽模拟胰岛β细胞抗原表位,可以增强对T1D的免疫耐受性。
重组人FGF-21有望成为代谢疾病治疗的新策略,为改善全球代谢健康状况提供新的希望。
常表达可能与细胞增殖、侵袭和转移有关。此外,CEA还能够调节免疫反应,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。 在肿瘤诊断中的应用 CEA是临床上常用的肿瘤标志物之一,主要用于监测肿瘤的进展和治疗效果。通过检测血液中CEA的水平,医生可以评估肿瘤的负荷和复发风险。例如,在结直肠癌患者中,CEA水平的变化可以作为手术和化疗效果的指标。 在免疫治疗中的应用 近年来,CEA在肿瘤免疫治疗中的应用受到广泛关注。由于CEA在肿瘤细胞中的特异性表达,它被视为免疫治疗的理想靶点。例如,基于CEA的CAR-T细胞疗法正在开发中,通过将CEA特异性受体基因导入T细胞,增强T细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 此外,CEA疫苗也在研究中,旨在激活患者自身的免疫系统,产生针对CEA的特异性免疫反应,从而攻击肿瘤细胞。这种免疫治疗方法具有较高的特异性和较低的副作用,有望为肿瘤治疗提供新的策略。
DL200DNAMarker是一种即用型的分子量标准由重组质粒经酶切获,包含多个特定长度的双链DNA
重组小鼠白血病抑制因子(Recombinant Mouse LIF Protein)是一种多功能细胞因子,在细胞分化、组织稳态和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节多种细胞的生长、分化和存活,对维持组织的正常功能至关重要。 LIF 的结构与功能 LIF 是一种单链多肽,分子量约为20kDa。重组小鼠 LIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 LIF 受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的生长和分化。 在细胞分化中的作用 LIF 在细胞分化过程中发挥着重要作用。它能够抑制胚胎干细胞的分化,维持其多能性。此外,LIF 还能够调节神经干细胞和造血干细胞的分化,影响这些细胞的命运。研究表明,LIF 在胚胎发育和组织再生中具有不可替代的作用,特别是在维持胚胎干细胞的多能性方面。 在组织稳态中的作用 LIF 在组织稳态中也发挥着关键作用。它能够调节细胞的增殖和存活,维持组织的正常功能。例如,在神经系统中,LIF 能够促进神经元的存活和再生,保护神经细胞免受损伤。在免疫系统中,LIF 能够调节免疫细胞的活性,增强免疫反应的强度和持续时间。
PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。
重组人淋巴细胞趋化因子 - 78β(Recombinant Human LD78β)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 LD78β 是 CCL3L1 基因编码的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,能够吸引中性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。LD78β 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 LD78β 蛋白的制备,利用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 LD78β 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 LD78β 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
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