幻灯二1

烧土青霉PenicilliuminusitatumCBS351.67=ATCC18622-酿酒酵母SHMCCD57716-SHMCCD63066

在细胞实验中,需注意BD-14在高浓度下可能具有细胞毒性,建议进行细胞活性检测。

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。

细胞内的腺苷酸水平、其他蛋白质因子以及细胞的生理状态等都会对其产生影响。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Cynomolgus TNF-α Protein, His Tag 是一种备受关注的重组蛋白。TNF-α(肿瘤坏死因子-α)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应、炎症过程以及细胞凋亡等方面发挥着关键作用。 TNF-α 主要由巨噬细胞、单核细胞、T 细胞等免疫细胞产生。它能够与细胞表面的 TNF 受体结合,激活一系列复杂的信号通路。在炎症反应中,TNF-α 可以促进炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。此外,TNF-α 还具有调节免疫细胞功能的作用,它可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 在肿瘤治疗方面,TNF-α 也显示出潜在的应用价值。它能够诱导肿瘤细胞的坏死和凋亡,抑制肿瘤细胞的生长和增殖。然而,TNF-α 的作用具有双刃剑特性,其过度表达可能会导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病等不良后果。因此,对 TNF-α 的研究和应用需要精确调控其浓度和作用时间。

该衍生物还通过激活细胞内的生存信号通路(如PI3K/Akt通路),抑制细胞凋亡,从而减轻氧化应激损伤

重组人CD89蛋白(Recombinant Human CD89, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞表面。CD89,也被称为FcαRI,是IgA Fc受体,参与调节免疫细胞的激活和免疫反应,是研究免疫机制的重要工具。 免疫细胞的激活与免疫反应 CD89的主要功能是识别和结合IgA抗体的Fc段,从而调节免疫细胞的激活和免疫反应。IgA是黏膜免疫系统中的主要抗体类型,能够中和病原体并阻止其入侵。当IgA与病原体结合后,CD89通过识别IgA的Fc段,将病原体-抗体复合物内吞并降解,从而清除病原体。此外,CD89还通过与IgA结合,激活免疫细胞,促进细胞因子的分泌和细胞毒性作用,增强免疫反应。 重组人CD89蛋白的应用 重组人CD89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CD89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。 在基础研究中,重组人CD89蛋白可用于研究CD89在免疫细胞激活和信号传导中的作用机制。

它还对 B 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞具有趋化作用。

Recombinant Human IL-1β Protein(重组人白细胞介素-1β蛋白)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。IL-1β在炎症反应、免疫调节以及多种疾病的发生发展中发挥核心作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 炎症反应与免疫调节 IL-1β是一种多效性细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和其他免疫细胞分泌。它在炎症反应中起核心作用,能够诱导多种炎症因子的产生,如肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而增强免疫反应。IL-1β还能够促进血管内皮细胞的活化,增加血管通透性,有助于免疫细胞向炎症部位的迁移。此外,IL-1β在调节免疫细胞的活化、增殖和分化中也发挥重要作用。 在疾病中的作用 IL-1β在多种疾病的发生发展中具有重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病、心血管疾病和某些癌症。在类风湿性关节炎中,IL-1β能够诱导滑膜细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧关节炎症和损伤。此外,IL-1β还能够促进肿瘤细胞的增殖和存活,通过调节肿瘤微环境中的免疫细胞,影响肿瘤的进展和转移。

CNP 在治疗儿童骨骼发育不良和某些遗传性骨骼疾病方面具有潜在的应用价值。

白细胞介素 - 4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和细胞分化过程中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-4 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-4 主要由 T 辅助细胞(Th2 细胞)、肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生。它通过与其受体 IL-4R 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-4 在免疫系统中具有多种重要作用,包括促进 B 细胞的增殖和分化、增强抗体的产生、调节 T 细胞的亚群分化(特别是促进 Th2 细胞的发育)以及抑制炎症反应。此外,IL-4 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-4 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-4 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。

一些基于BH3结构域的模拟肽已经在临床前研究中显示出对多种癌症的抑制效果。

在分子生物学和生物技术领域,末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,TdT)是一种极为重要的酶,以其独特的功能在DNA末端修饰和标记中发挥着关键作用。TdT能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA的3'末端,这一特性使其成为DNA研究中的“艺术家”。 末端脱氧核糖核酸转移酶的特性 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种依赖于DNA末端的酶,能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA链的3'末端。与大多数DNA聚合酶不同,TdT不需要模板来指导核苷酸的添加,这使得它能够在DNA末端添加任意序列的核苷酸。TdT的活性不依赖于Mg²⁺离子,而是需要Co²⁺或Mn²⁺离子来激活。 广泛的应用 TdT在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA末端标记中,TdT被用于添加放射性或荧光标记的核苷酸,从而生成用于杂交实验的标记探针。在DNA测序中,TdT可以用于添加特定的核苷酸序列,帮助确定DNA的末端结构。此外,TdT还被用于DNA片段的连接和修复,通过在DNA末端添加特定的核苷酸序列,促进DNA片段之间的连接。

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