马赛肠杆菌-嗜碱甜秆菌-酿酒酵母SHMCCD55636
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。
重组人白细胞介素 - 8(Recombinant Human IL - 8, 72aa)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和感染性疾病中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 白细胞介素 - 8(IL - 8)是一种主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生的趋化因子,能够吸引中性粒细胞和其他免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。IL - 8 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如细菌感染、病毒感染等)中表现出显著的活性。它通过与细胞表面的 CXCR1 和 CXCR2 受体结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的募集和活化,释放炎症介质,加剧炎症反应。 重组人 IL - 8, 72aa 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 8, 72aa 蛋白可用于深入研究其在炎症反应和免疫调节中的具体机制。
它不仅参与调节T细胞的迁移和定位,还影响T细胞与胸腺基质细胞之间的相互作用。
在分子生物学的研究中,5'端DNA/RNA腺苷酰化酶(5'-Terminal DNA/RNA Adenylyltransferase)是一种极为重要的酶,它能够对核酸的5'端进行腺苷酰化修饰,从而在核酸的结构和功能研究中发挥关键作用。这种酶的活性和特异性使其成为核酸修饰领域的“工程师”。 5'端腺苷酰化酶的功能 5'端腺苷酰化酶的主要功能是在DNA或RNA的5'末端添加一个腺苷酸(AMP)基团。这种修饰可以显著改变核酸的物理和化学性质,增强其稳定性和反应性。例如,在DNA研究中,腺苷酰化的DNA末端可以用于连接特定的接头序列或载体骨架,从而提高分子克隆的效率。在RNA研究中,腺苷酰化的RNA可以用于制备探针,用于基因芯片分析或原位杂交实验,帮助科学家快速定位和检测目标RNA。 在基因工程中的应用 在基因工程领域,5'端腺苷酰化酶的应用非常广泛。例如,在构建基因表达载体时,腺苷酰化的DNA末端可以与特定的接头序列或载体骨架高效连接,从而提高克隆效率。此外,腺苷酰化的DNA还可以用于制备探针,用于基因芯片分析或原位杂交实验,帮助科学家快速定位和检测目标基因。
OTOR蛋白由111个氨基酸组成,分子量约为12.7 kDa。
NP(118-126)是流感病毒核蛋白(Nucleoprotein, NP)的一个关键片段,其氨基酸序列为**“FSYVTKKTR”**。这一片段在流感病毒的免疫反应中具有重要意义,尤其是作为细胞毒性T细胞(CTLs)的靶点,能够激活宿主的免疫系统,清除病毒感染的细胞。 NP(118-126)的免疫学意义 流感病毒核蛋白(NP)是病毒生命周期中的关键组分,参与病毒RNA的复制和转录。NP(118-126)作为NP蛋白的一个表位,能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)加工并呈递给细胞毒性T细胞(CTLs)。CTLs识别并结合这一表位后,能够特异性地杀伤被流感病毒感染的细胞,从而发挥免疫保护作用。 在疫苗开发中的应用 NP(118-126)因其在激活细胞免疫反应中的关键作用,被广泛用于流感疫苗的研究。基于这一表位的疫苗能够特异性地激活CTLs,提供更广泛的免疫保护。与传统的流感疫苗(主要依赖体液免疫)相比,基于NP(118-126)的疫苗能够同时激活细胞免疫,增强对流感病毒的清除能力,尤其在面对病毒变异时,显示出更高的免疫保护效果。
在某些癌症中,IGF-BP-4 的表达水平可能会发生变化,从而影响癌细胞的生长和侵袭能力。
重组小鼠基质细胞衍生因子 - 1α(Recombinant Mouse SDF - 1α,也称 CXCL12)是一种重要的趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节多种细胞的迁移和活性,影响组织的稳态和修复过程,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 SDF - 1α 的结构与功能 SDF - 1α 是一种单链多肽,分子量约为 10kDa。重组小鼠 SDF - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR4 和 CXCR7 受体结合,调节细胞的趋化性和功能。 在细胞迁移中的作用 SDF - 1α 在细胞迁移中发挥着重要作用。它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、神经干细胞和免疫细胞,向其浓度梯度高的区域迁移。研究表明,SDF - 1α 在胚胎发育、组织修复和炎症反应中具有不可替代的作用。例如,在伤口愈合过程中,SDF - 1α 能够显著促进内皮细胞和造血干细胞的迁移,加速伤口愈合。 在组织修复中的作用 SDF - 1α 在组织修复中也发挥着关键作用。它能够促进干细胞的归巢和分化,增强组织的修复能力。
在临床应用方面,“Biotinylated Human”蛋白也被用于疾病的诊断和治疗监测。
Rat OSM(大鼠白细胞介素-6家族细胞因子,也称大鼠肿瘤坏死因子相关因子)是一种多效性细胞因子,广泛参与炎症反应、细胞增殖、分化和组织修复等生理过程。OSM通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥其生物学功能。 基本特性与功能 Rat OSM是一种分泌性蛋白,分子量约为25 kDa。它通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而调节细胞的增殖、分化和存活。OSM在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在炎症与组织修复中的作用 Rat OSM在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引免疫细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,OSM还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在组织修复方面,OSM能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速组织的修复和再生。例如,在皮肤损伤后,OSM能够促进角质细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 疾病相关性 Rat OSM的异常表达与多种疾病相关。
通过开发针对EGFR的靶向治疗药物,可以更精准地抑制肿瘤细胞的生长和转移。
重组人血管内皮生长因子165(Recombinant Human VEGF165 Protein)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF165是VEGF家族中最常见且功能最强的亚型之一,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。 生物学功能 血管生成:VEGF165是诱导血管生成的关键因子,能够显著促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF165能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF165还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF165在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF165在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF165的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。 组织修复:VEGF165在伤口愈合和组织修复中也具有重要作用,能够加速受损组织的恢复。
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