制酵母链霉菌SHMCCD61363-Earle’s平衡盐粉剂(1×EBSS,含钙镁糖)-谷氨酸棒杆菌Ⅴ型
UBE2B作为泛素结合酶E2家族的一员,负责将泛素从E1酶转移到目标蛋白质上,是这一过程中的关键步骤
Fibrinopeptide B(纤维肽B)是一种由 29 个氨基酸组成的多肽,是纤维蛋白原在凝血过程中被凝血酶切割后释放的片段。它在血液凝固和伤口愈合中发挥着重要作用,是研究凝血机制和开发抗凝药物的重要靶点。 凝血过程中的关键角色 在血液凝固过程中,纤维蛋白原被凝血酶切割,释放出 Fibrinopeptide A(FPA)和 Fibrinopeptide B(FPB)。这一过程标志着纤维蛋白原向纤维蛋白的转化,从而形成稳定的血凝块。FPB 的释放是凝血级联反应中的一个关键步骤,它不仅促进了纤维蛋白的聚合,还调节了凝血酶的活性。 临床应用与研究价值 Fibrinopeptide B 的研究不仅有助于理解凝血机制,还为开发新型抗凝药物提供了重要线索。例如,通过抑制凝血酶的活性或阻断纤维蛋白原的切割,可以开发出更有效的抗凝药物,用于预防和治疗血栓性疾病。此外,FPB 的水平也可以作为凝血功能的生物标志物,用于诊断和监测凝血相关疾病。 在伤口愈合中的作用 除了在凝血过程中的关键作用,Fibrinopeptide B 还参与伤口愈合过程。它能够促进血小板的聚集和激活,从而加速伤口的止血和愈合。
在哺乳动物中,MCHR1广泛分布于中枢神经系统,尤其是下丘脑和杏仁核等区域。
白细胞介素 - 7(IL - 7)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键的调节作用。它主要由非淋巴样组织中的间质细胞产生,对于小鼠 T 细胞和 B 细胞的发育、增殖以及存活有着不可或缺的影响。 在小鼠体内,IL - 7 通过与特定的受体结合发挥作用。其受体主要由 IL - 7Rα链和共同γ链组成,这种受体广泛存在于早期 T 细胞和 B 细胞前体上。在 T 细胞发育过程中,IL - 7 促进前 T 细胞的增殖和分化,帮助它们从骨髓迁移到胸腺,并在胸腺内完成成熟过程。对于 B 细胞而言,IL - 7 能够刺激前 B 细胞的增殖,支持其早期发育阶段。 在实验研究中,重组小鼠 IL - 7(His,Mouse)的应用非常广泛。通过基因工程技术,利用表达系统生产的重组小鼠 IL - 7,具有与天然 IL - 7 相似的生物活性。它常被用于小鼠模型的研究中,以探索免疫系统的发育机制、免疫细胞的功能调控以及免疫相关疾病的发病机制。例如,在研究小鼠 T 细胞介导的免疫反应时,重组小鼠 IL - 7 可以用于体外培养 T 细胞,促进其增殖和活化,从而更好地理解 T 细胞在免疫应答中的作用。
10 mg/ml EB溶液凭借其高灵敏度和操作简便性,成为核酸电泳实验中的重要工具。
在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,而重组小鼠白细胞介素 - 33(Recombinant Mouse IL - 33)作为其中一种,正逐渐成为研究热点。 IL - 33 是一种细胞因子,它在免疫系统中主要参与调节多种免疫细胞的活性。重组小鼠 IL - 33 是通过基因工程技术生产的,能够更高效地用于实验研究。它能够激活天然免疫细胞和适应性免疫细胞,如调节性 T 细胞(Tregs)等。在炎症反应中,IL - 33 可以促进炎症细胞的聚集和炎症因子的释放,从而在一定程度上调节炎症的强度和持续时间。 此外,重组小鼠 IL - 33 在研究免疫相关疾病方面具有巨大潜力。例如,在过敏性疾病模型中,它可能参与调节过敏反应的强度,帮助科学家更好地理解过敏反应的机制。在自身免疫性疾病研究中,通过调节 IL - 33 的水平,可以观察到对疾病进程的影响,为寻找新的治疗方法提供线索。 然而,重组小鼠 IL - 33 的作用机制还远未完全被了解,它与其他细胞因子以及免疫细胞之间的相互作用复杂而精细。
IL - 11 在不同细胞类型中的作用可能存在差异,其在不同疾病中的具体作用机制也需要更深入的探索。
重组食蟹猴前列腺特异性膜抗原(PSMA,Recombinant Cynomolgus PSMA)是一种在生物医学研究中备受关注的蛋白。PSMA是一种跨膜蛋白,主要在前列腺上皮细胞中表达,尤其是在前列腺癌细胞中显著上调。由于其在前列腺癌诊断和治疗中的潜在应用价值,PSMA已成为近年来癌症研究的热点之一。 PSMA与前列腺癌 PSMA不仅作为前列腺癌的标志物用于诊断,还在肿瘤的生长、侵袭和转移中发挥重要作用。其在前列腺癌细胞中的高表达使其成为理想的靶点,可用于开发特异性诊断试剂和靶向治疗药物。例如,PSMA靶向的PET成像技术已广泛应用于前列腺癌的早期诊断和分期,显著提高了诊断的准确性。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴PSMA蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将PSMA基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴PSMA蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。例如,PSMA通过与细胞外基质相互作用,调节细胞的黏附、迁移和侵袭能力。
这种酶的特异性切割能力使其在RNA序列分析中具有极高的应用价值。
重组人酸性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human aFGF, 2 - 155aa)是一种特定片段的生长因子,其氨基酸序列从第2位到第155位,这一片段保留了aFGF的核心生物活性,为细胞生长、组织修复和再生医学研究提供了一个高度特异性和高效的工具。 一、在细胞生长中的作用 Recombinant Human aFGF, 2 - 155aa能够高效地刺激多种细胞类型的增殖和分化。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活一系列下游信号通路,促进细胞周期的进展和DNA合成。这一过程对于维持细胞的正常生长和功能至关重要。在体外细胞培养中,aFGF, 2 - 155aa可用于支持干细胞、成纤维细胞和内皮细胞等多种细胞的生长,尤其在组织工程和再生医学研究中具有重要应用价值。 二、在组织修复中的应用 aFGF, 2 - 155aa在组织修复和再生医学中展现出显著的潜力。它能够促进伤口愈合,加速受损组织的修复过程。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,aFGF, 2 - 155aa的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。
它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。
GUCY2C(鸟苷酸环化酶2C)是一种重要的跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道电解质平衡、细胞增殖和基因组稳定性。Recombinant Human GUCY2C(重组人GUCY2C蛋白)作为研究工具,为深入探索其功能和应用提供了重要支持。 GUCY2C的功能 GUCY2C通过其受体活性,将GTP转化为cGMP,从而调节细胞内信号通路。它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。此外,GUCY2C还参与调节食欲和能量平衡,其在大脑中的功能虽不完全明确,但被认为与下丘脑的食欲调节有关。 GUCY2C在疾病中的作用 GUCY2C的异常表达与多种疾病相关。其基因突变可导致家族性腹泻和胎粪性肠梗阻。此外,GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。例如,在结直肠癌中,GUCY2C的沉默与肿瘤代谢表型的重现有关。这表明GUCY2C可能在肿瘤发生和发展中扮演重要角色。 重组人GUCY2C蛋白的应用 重组人GUCY2C蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对GUCY2C的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
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