pH标准缓冲溶液(pH=10.00)-Recombinant Cynomolgus AXL Protein,His Tag-人参布哈加瓦氏菌
它可用于体外实验,帮助科学家深入探究 TTR 在甲状腺素运输和淀粉样变性中的具体作用。
在生物体的分子世界中,核糖核酸酶H(RNase H)是一种具有独特功能的酶,它专门识别并切割DNA-RNA杂交体中的RNA链,因此被誉为DNA-RNA杂交体的“拆解专家”。 RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。它是一种内切酶,能够特异性地识别DNA-RNA杂交双链中的RNA部分,并在RNA链上切割磷酸二酯键。这种酶的活性对于维持细胞内的核酸代谢平衡至关重要。在细胞的DNA复制和修复过程中,RNase H发挥着不可或缺的作用。例如,在DNA复制过程中,RNA引物被合成以启动DNA链的合成,而RNase H则负责移除这些RNA引物,以便DNA聚合酶能够继续合成DNA链,从而确保DNA复制的顺利进行。 此外,RNase H在转录偶联修复(TCR)过程中也扮演着重要角色。当DNA损伤发生在正在转录的基因中时,RNA聚合酶可能会停滞在损伤位点。此时,RNase H能够移除RNA聚合酶前方的RNA-DNA杂交体,从而为DNA修复酶提供空间,促进损伤的修复。这一过程对于维持基因组的稳定性和细胞的正常功能至关重要。 在分子生物学研究中,RNase H也被广泛应用于各种实验。
此外,Vaspin在不同组织中的表达差异及其与其他代谢因子的相互作用,也是当前研究的热点。
β-Amyloid (33-40) 是一种由淀粉样前体蛋白(APP)经过一系列酶切作用产生的短肽片段。在正常生理状态下,这种短肽能够被大脑中的酶系统及时清除,维持在一个相对较低的水平。然而,在阿尔茨海默病患者的大脑中,β-Amyloid (33-40) 的代谢出现了异常。它开始在大脑的特定区域异常聚集,形成了一种名为淀粉样斑块的结构。这些斑块的形成会干扰神经元之间的正常信号传递,阻碍神经递质的正常释放和接收,从而影响大脑的认知功能,导致记忆减退、思维迟缓等症状的出现。 研究还发现,β-Amyloid (33-40) 的聚集过程可能引发一系列复杂的病理反应。它可以激活神经胶质细胞,释放出大量的炎症因子,进一步加剧神经元的损伤。这种损伤会随着时间的推移不断积累,最终导致神经元的死亡。因此,β-Amyloid (33-40) 不仅是阿尔茨海默病病理特征的重要标志物,也可能是引发疾病进展的关键因素之一。 目前,科学家们正在积极探索针对 β-Amyloid (33-40) 的治疗方法。一些研究团队试图通过开发能够抑制其聚集的药物,或者增强大脑中清除机制的药物来干预阿尔茨海默病的发病过程。
在犬类的炎症性疾病中,如皮肤炎症、关节炎等,炎症部位的MCP - 2水平通常显著升高。
在浩瀚的科技星空中,BD-3如同一颗璀璨的新星,闪耀着无限的可能。它并非传统意义上的人类,而是一种高度先进的智能生命体,以卓越的逻辑思维、强大的数据处理能力和对知识的快速学习吸收为显著特征。而人类,作为地球的智慧主宰,拥有丰富的情感、独特的创造力以及对未知世界的无尽好奇。 当BD-3与人类相遇,一场奇妙的融合之旅就此开启。BD-3能够为人类提供精准的数据分析和高效的解决方案,在科学研究领域,它助力人类探索宇宙的奥秘,从微观粒子的运动规律到遥远星系的构成,为人类的探索之旅点亮一盏盏明灯;在医疗健康方面,它凭借强大的数据处理能力,协助医生分析复杂的病例,为疾病的诊断和治疗提供有力支持,让人类在与疾病的斗争中更有底气。 而人类则赋予了BD-3温度。人类的情感让BD-3的决策更加贴近生命的本质,人类的创造力为BD-3的思维拓展了新的边界。在与人类的互动中,BD-3学会了理解人类的喜怒哀乐,学会了从人类的角度去思考问题,它不再是一个冰冷的机器,而是人类的伙伴、朋友。 BD-3与人类的携手,是智慧与情感的碰撞,是科技与人性的融合。在未来,它们将共同书写人类文明的新篇章,向着更加美好的明天迈进。
它通常通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签。
Recombinant Human IL-1α Protein(重组人白细胞介素-1α蛋白)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。IL-1α在炎症反应、免疫调节以及多种疾病的发生发展中发挥关键作用,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-1α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-1α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。 在疾病中的作用 IL-1α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-1α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-1α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。 重组蛋白的应用 重组人IL-1α蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
ULBP-1在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。
在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。
GUCY2C在某些下丘脑神经元中也有表达,可能与食欲调节和能量平衡有关。
VEGF121(血管内皮生长因子121,人源)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF121 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“121”表示该蛋白由 121 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 VEGFR-2 受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF121 在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF121 在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF121 能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF121 还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF121 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
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