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烟色红曲菌Monascus fuliginoscus-达氏拟诺卡氏菌-米兰链霉菌SHMCCD58127

2025-07-11 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

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。

重组人RANK配体(Recombinant Human RANKL)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。RANKL在骨骼重塑和免疫调节中发挥着关键作用,通过与其受体RANK结合,激活下游信号通路,调节破骨细胞的分化和活性。 生物学功能 骨骼重塑:RANKL是破骨细胞分化和活性的主要调节因子。它通过与RANK结合,促进破骨细胞的形成和活化,从而调节骨骼的吸收和重塑。这一过程对于维持骨骼的健康和强度至关重要。 免疫调节:RANKL在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节树突状细胞的成熟和功能,影响免疫反应的强度和方向。 炎症反应:在炎症状态下,RANKL的表达增加,促进破骨细胞的活化,导致骨质丢失。这在类风湿性关节炎等炎症性疾病中尤为明显。 临床应用 骨质疏松症:由于RANKL在破骨细胞活性中的关键作用,其抑制剂(如地舒单抗)已被批准用于治疗骨质疏松症,通过抑制RANKL的活性,减少破骨细胞的形成和活化,从而增加骨密度,降低骨折风险。 炎症性疾病:RANKL抑制剂也在研究中用于治疗类风湿性关节炎等炎症性疾病,通过抑制破骨细胞的活化,减轻关节损伤。

通过抑制FZD10的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。

Bst Plus DNA Polymerase 是一种经过基因工程改造的嗜热DNA聚合酶,来源于 Thermophilic Geobacillus sp. DNA Polymerase I,去除了其5′→3′核酸外切酶活性。该酶具有强大的5′→3′ DNA聚合酶活性、链置换活性以及对dUTP的耐受性,非常适合用于防污染的等温扩增反应。产品特性高灵敏度:在LAMP等温扩增反应中,灵敏度低至50 copies/T,反应时间小于15分钟。耐盐性和热稳定性:相比野生型Bst DNA聚合酶,Bst Plus在耐盐性和热稳定性方面表现更优,能够在65℃的等温条件下高效工作。dUTP耐受性:具有较高的dUTP耐受性,适合防污染的等温扩增反应。应用场景Bst Plus DNA Polymerase 广泛应用于以下领域:环介导等温扩增(LAMP):快速、灵敏地检测病原体,适用于现场检测和即时诊断。链置换扩增(SDA):用于高灵敏度的核酸扩增。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。使用方法储存条件:-20℃保存,避免反复冻融。

在癌症治疗方面,重组人FOLR1蛋白与hFc标签的结合为靶向疗法提供了新的思路。

Moth Cytochrome C (MCC) (88-103) 是一种从昆虫细胞色素C中提取的特定片段,其序列涵盖了细胞色素C的第88至103位氨基酸。细胞色素C是一种广泛存在于生物体中的小分子蛋白质,参与细胞呼吸链中的电子传递过程,是细胞能量代谢的关键组分。MCC (88-103) 作为其一部分,具有独特的生物化学特性和潜在应用价值。 细胞色素C的背景 细胞色素C是一种含有血红素辅基的蛋白质,存在于线粒体内膜和细胞质中。它在细胞呼吸链中起着重要的电子传递作用,将电子从复合体III传递到复合体IV,从而参与细胞的能量代谢过程。细胞色素C还参与细胞凋亡的调控,通过与凋亡蛋白酶激活因子-1(Apaf-1)结合,启动细胞凋亡级联反应。 MCC (88-103) 的特性 MCC (88-103) 是细胞色素C的一个关键片段,其序列包含了一些对蛋白质功能至关重要的氨基酸残基。这一片段在细胞色素C的结构和功能中起着重要作用,特别是在电子传递和蛋白质相互作用方面。研究表明,MCC (88-103) 具有较高的亲和力和特异性,能够与多种生物分子发生相互作用,从而调节细胞内的信号传导和代谢过程。

重组人HSP70蛋白(His Tag)的制备和应用为研究其在细胞生理和病理过程中的作用提供了便利。

α-促黑素细胞激素(α-Melanocyte Stimulating Hormone, α-MSH)是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,最初从垂体前叶中分离得到。它在调节色素沉着、食欲和能量平衡等方面发挥着重要作用。[Nle4, D-Phe7]-α-MSH 是一种经过修饰的 α-MSH 类似物,其中第4位的亮氨酸(Leu)被正亮氨酸(Nle)替换,第7位的苯丙氨酸(Phe)被D-苯丙氨酸(D-Phe)替换。这些替换增强了其稳定性和生物活性,使其成为研究和临床应用中的重要工具。 生理作用 [Nle4, D-Phe7]-α-MSH 通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。这些受体广泛分布于中枢神经系统和外周组织中。在中枢神经系统中,α-MSH 通过作用于下丘脑的黑色素皮质素受体,调节食欲和能量平衡。它能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。此外,α-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。 临床应用 [Nle4, D-Phe7]-α-MSH 的类似物在临床应用中具有广泛的潜力。

在生物医学领域,重组蛋白技术的发展极大地推动了对疾病机制的理解和治疗策略的开发。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus AFP Protein, His Tag(重组食蟹猴甲胎蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为研究肝脏疾病和胚胎发育的重要工具。 甲胎蛋白(AFP)是一种在胚胎发育过程中由肝脏和卵黄囊产生的蛋白质。在成年生物体中,AFP的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肝细胞癌(HCC)和某些类型的生殖细胞肿瘤中,AFP的表达会显著升高。因此,AFP不仅是一个重要的生物标志物,也是研究肝脏疾病和胚胎发育的关键分子。 重组食蟹猴甲胎蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的AFP蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。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AFP在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及其在肿瘤微环境中的作用。此外,AFP作为肝细胞癌的生物标志物,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于开发新的诊断方法和治疗策略,提高肝细胞癌的早期诊断率和治疗效果。

His-Avi标签则进一步方便了蛋白的纯化和检测,使其在实验室应用中更加便捷。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL7(重组人类血管生成素样蛋白7)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、代谢调节和心血管疾病的研究中。ANGPTL7 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在肝脏、脂肪组织和血管内皮细胞中表达,对血管生成和代谢调节具有重要影响。 结构与功能 ANGPTL7 是一种由 384 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 43 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL7 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL7 的主要功能包括: 血管生成调节:ANGPTL7 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。它通过与血管内皮生长因子(VEGF)协同作用,增强血管生成。 代谢调节:ANGPTL7 参与调节脂质代谢,影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。它还能够调节胆固醇的代谢,影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平。

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