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膜醭毕赤酵母SHMCCD56645=ATCC16046=NRRLYB-4326-Recombinant Human IL-21R Protein,His Tag-酿酒酵母SHMCCD57760

时间:2025-06-29 07:40来源:网络 字体大小:【

近年来,科学家们通过构建人源化小鼠模型,深入研究IFN-ω的功能机制。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus Alkaline Phosphatase (Placental type)(重组食蟹猴胎盘型碱性磷酸酶)正逐渐成为研究多种生理和病理过程的重要工具。胎盘型碱性磷酸酶(PLAP)是一种在胎盘发育和某些疾病中具有重要作用的酶。 胎盘型碱性磷酸酶主要在胎盘中表达,参与胎盘的形成和功能维持。此外,PLAP在某些肿瘤细胞中也可能异常表达,因此它不仅是一个重要的生物标志物,也是研究胚胎发育和肿瘤生物学的关键分子。在食蟹猴中,PLAP的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴PLAP成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴胎盘型碱性磷酸酶通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的酶,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组酶可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在胚胎发育研究中,重组食蟹猴PLAP可用于研究其在胎盘形成和功能中的作用机制。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索PLAP在胎盘发育过程中的调控机制,为理解胎盘相关疾病(如妊娠高血压综合征)提供理论依据。

SHU 9119是一种高效的黑皮质素受体拮抗剂和部分激动剂,具有重要的生物活性和研究价值。

重组食蟹猴GM-CSF Rα蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于造血生长因子受体家族。GM-CSF Rα(粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子受体α亚基)在造血和免疫系统中发挥着关键作用,通过与GM-CSF结合,调节造血细胞的增殖、分化和存活。因此,重组食蟹猴GM-CSF Rα蛋白的开发为造血和免疫研究提供了重要的工具。 GM-CSF Rα主要表达于造血干细胞、粒细胞、巨噬细胞和树突状细胞等细胞表面。通过与GM-CSF结合,GM-CSF Rα激活下游信号通路,促进造血细胞的增殖和分化,维持免疫系统的正常功能。在生理条件下,GM-CSF Rα信号通路对于维持造血稳态和免疫平衡至关重要。在病理条件下,GM-CSF Rα的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括骨髓增生异常综合征、白血病和某些自身免疫性疾病。 重组食蟹猴GM-CSF Rα蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。

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。

重组小鼠巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Mouse MIF)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIF 的结构与功能 MIF 是一种单链多肽,分子量约为12.5kDa。重组小鼠 MIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它能够调节多种免疫细胞的活性,包括巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。 在免疫调节中的作用 MIF 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够抑制巨噬细胞的迁移,增强其在炎症部位的驻留和功能。此外,MIF 还能够调节 T 细胞的活化和增殖,促进 Th1 细胞的分化,增强细胞免疫反应。研究表明,MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIF 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进巨噬细胞和中性粒细胞的浸润,从而加重炎症症状。研究表明,MIF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。

随着研究的不断深入,相信它将在未来的研究中发挥更加重要的作用,为攻克这些疾病贡献一份力量。

全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种来源于粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的基因工程核酸内切酶,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。其纯度≥99%,并带有His-tag,便于纯化和检测。 特性与优势 广谱降解能力:全能核酸酶能够将DNA和RNA降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸,且不具有碱基识别特异性。 高稳定性:在广泛的条件下(如6M尿素、0.1M盐酸胍、0.4% Triton X100、0.1% SDS、1 mM EDTA、1 mM PMSF等)仍保持高效活性。 无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。 His-tag:带有His-tag的全能核酸酶便于通过金属螯合层析进行纯化和检测。 应用场景 去除核酸污染:在生物制药中,全能核酸酶可用于去除疫苗、蛋白或多糖类生物制品中的核酸残留,使核酸含量符合FDA和国内的要求。 降低样品粘度:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。 细胞培养产物纯化:降解核酸,避免核酸对细胞产物的影响,提高纯化效率。

在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。

Recombinant Rhesus RANTES(重组恒河猴调节活化正常T细胞表达和分泌因子)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。RANTES 在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的趋化性和活化来影响多种生理和病理过程。 生物学功能 RANTES 是一种多效性趋化因子,能够吸引多种免疫细胞,包括单核细胞、巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞。它通过与其受体 CCR1、CCR3 和 CCR5 结合,调节这些细胞的迁移和功能。RANTES 在炎症部位的表达显著增加,促进炎症细胞的聚集和活化,从而放大炎症反应。此外,RANTES 还能够调节 T 细胞的活化和分化,特别是在 Th1 细胞的发育过程中。 免疫调节与炎症反应 RANTES 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。例如,在类风湿性关节炎中,RANTES 的高水平表达与关节炎症和组织破坏密切相关。在过敏性疾病中,如过敏性鼻炎和哮喘,RANTES 通过吸引嗜酸性粒细胞和单核细胞,加剧炎症反应。

通过研究GDF15在疾病模型中的表达变化和功能异常,可以深入了解其在疾病发生发展过程中的作用机制。

Egg Laying Hormone (ELH) 是一种由腹足纲软体动物 Aplysia(海兔)的神经内分泌细胞(袋细胞)合成和分泌的神经肽激素。ELH 在调控 Aplysia 的产卵行为中起着关键作用,能够引发一系列复杂但固定的行为模式。 作用机制 ELH 是一种由 36 个氨基酸组成的多肽,其前体蛋白在袋细胞中合成,并通过一系列的后处理过程生成具有生物活性的 ELH。当 ELH 被释放到体腔液中时,它能够激活多个神经节中的神经元,从而引发产卵行为。研究表明,ELH 不仅可以直接作用于生殖腺(如卵巢和精巢),促进卵子的释放,还能影响中枢神经系统中的神经元活动,进而调节与产卵相关的行为。 产卵行为调控 ELH 诱导的产卵行为包括多个阶段,如停止运动、抑制摄食、增加呼吸泵动、头部摆动以及最终的卵子沉积。在产卵过程中,ELH 通过激活特定的神经元,如口腔神经节中的神经元,来抑制摄食行为。此外,ELH 还可能通过影响脚神经和阴茎神经的活动,控制产卵期间头部的特征性运动。

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