球形芽孢杆菌NBRC3526=ATCC4525=CIP104788=CCM2177-放射形根瘤菌SHMCCD72451-Mumia flava
BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。
在生物医学研究领域,重组蛋白技术的不断发展为众多科研项目提供了强大的工具支持。其中,重组生物素化人FGFR4蛋白(His-Avi Tag)凭借其独特的优势,正逐渐成为科研人员关注的焦点。 FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是一种重要的细胞表面受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移以及血管生成等多种生理过程中发挥着关键作用。它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。而重组生物素化人FGFR4蛋白的出现,为深入研究FGFR4的功能和作用机制带来了新的契机。 这种重组蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FGFR4蛋白上,并带有His-Avi Tag。His-Avi Tag是一种融合标签,His标签便于蛋白的纯化,而Avi标签则有助于生物素的特异性结合。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人FGFR4蛋白在实验中能够方便地与其他带有链霉亲和素的探针或载体进行特异性结合,从而实现对FGFR4蛋白的精准定位、检测和功能研究。
在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。
Neuropeptide NPW-23(神经肽W-23)是一种由23个氨基酸组成的内源性神经肽,是G蛋白偶联受体GPR7(NPBWR1)和GPR8(NPBWR2)的内源性激动剂。它在中枢神经系统中发挥多种生理功能,是神经肽W(NPW)的主要活性形式。 生理功能 NPW-23在心血管系统中表现出显著的调节作用。研究表明,它可以通过与血管平滑肌细胞表面的GPR7受体结合,激活细胞内信号传导通路,调节钙通道活性,从而增强血管平滑肌的收缩,显著提高大鼠的平均动脉压。此外,NPW-23还具有行为唤醒作用,能够增加大鼠的总活动量、走动活动和刻板行为的持续时间,这一作用可能涉及Orexin 1型受体(OX1R)的参与。 在神经内分泌调节方面,NPW-23通过激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),能够增加大鼠血浆中皮质酮的水平。此外,它还能调节催产素、抗利尿激素和促甲状腺激素释放激素神经元的活动。 疼痛调节 NPW-23在疼痛调节方面也表现出独特的作用。研究表明,通过脊髓内注射NPW-23可以减轻由甲醛诱导的炎症性疼痛,但对机械性或热性疼痛无明显影响。
此外,Flt-3L还对其他免疫细胞如自然杀伤细胞(NK细胞)和B细胞的发育有重要影响。
重组生物素化人CXCL4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CXCL4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于炎症反应、血管生物学以及肿瘤微环境研究中。CXCL4(也称为血小板因子4,PF4)是一种C-X-C趋化因子,主要由血小板分泌,在炎症反应、血管生成和免疫细胞调节中发挥重要作用。 CXCL4的功能与作用 CXCL4是一种小分子趋化因子,最初被发现作为血小板颗粒的组成部分,参与血液凝固和炎症反应。它通过与细胞表面的糖胺聚糖(如肝素)结合,调节多种细胞功能。CXCL4能够吸引中性粒细胞和单核细胞到炎症部位,促进炎症反应。此外,CXCL4还具有抗血管生成作用,能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制新生血管的形成。在肿瘤微环境中,CXCL4的高表达与肿瘤的侵袭性和耐药性相关,可能通过调节肿瘤血管生成和免疫细胞浸润影响肿瘤进展。 重组生物素化CXCL4蛋白的优势 重组生物素化人CXCL4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
该试剂盒采用一步法RT-qPCR技术,将逆转录和定量PCR反应集成在同一管中完成。
在生物医学研究中,整合素α5β1(Integrin α5β1)作为一种重要的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、增殖和信号转导中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素α5β1异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素α5β1的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素α5β1:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素α5β1是一种异二聚体细胞表面受体,由α5和β1两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的纤维连接蛋白(fibronectin)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素α5β1在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞。它在细胞迁移、增殖、分化和组织修复中发挥重要作用。此外,整合素α5β1的异常表达与多种疾病相关,如癌症、心血管疾病和炎症性疾病。因此,深入研究整合素α5β1的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
它是通过将λ噬菌体DNA用HindIII限制性内切酶完全酶切后获得的,具有明确的片段大小分布。
Recombinant Mouse Flt-3 Ligand(重组小鼠Flt-3配体,简称Flt-3L)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在造血和免疫细胞的发育过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 Flt-3L通过与细胞表面的Flt-3受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种造血祖细胞和免疫细胞的增殖和分化。这种配体在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括造血干细胞、树突状细胞、自然杀伤(NK)细胞和B细胞。在造血过程中,Flt-3L能够促进造血干细胞的增殖和分化,维持造血系统的平衡。在免疫系统中,Flt-3L对树突状细胞的发育和成熟尤为重要,能够增强树突状细胞的抗原呈递能力,从而激活T细胞介导的免疫反应。 研究应用 重组小鼠Flt-3L被广泛应用于细胞生物学、免疫学和造血研究。在细胞培养中,Flt-3L常被用作造血干细胞和免疫细胞的增殖促进剂。例如,在造血干细胞培养中,Flt-3L能够显著促进细胞的增殖和分化,维持干细胞的多能性。在免疫学研究中,Flt-3L被用于研究树突状细胞的发育和功能,以及其在免疫反应中的作用。
适用性强:既可用于预制凝胶染色(胶染法),也可用于电泳后染色(泡染法),兼容多种核酸类型。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus GDF15 Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的食蟹猴GDF15蛋白,通过伯胺标记,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、疾病机制以及药物开发提供了重要的工具。GDF15(生长分化因子15)是一种分泌性细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,参与细胞生长、分化、代谢调节和炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢性疾病(如肥胖、糖尿病)和心血管疾病中的作用引起了广泛关注。 在代谢调节中,GDF15通过作用于中枢神经系统,调节食欲和能量代谢。它能够减少食物摄入,增加能量消耗,从而在体重调节和代谢平衡中发挥重要作用。此外,GDF15还通过调节胰岛素敏感性和葡萄糖代谢,影响糖尿病的发生和发展。在心血管疾病中,GDF15的水平升高通常与心力衰竭、动脉粥样硬化等病理状态相关,被认为是心血管疾病的生物标志物。 生物素标记技术为GDF15的研究提供了强大的支持。
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