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污叉丝孔菌-地衣芽孢杆菌SHMCCD72162-泥土土壤单胞菌

2025-07-12 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

胰多肽的分子结构相对独特,它是一种由 36 个氨基酸组成的单链多肽。

T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入R55K和K227Q双点突变,显著降低了非特异性连接背景,同时保持了高效的连接活性。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接:突变型酶在保持高效连接活性的同时,减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,降低了背景连接。 高纯度:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 稳定性高:在-20℃条件下可保存3年,避免反复冻融。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA、siRNA和piRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。 反应体系:通常需要加入PEG 8000以提高连接效率。

LoxP位点是一个34bp的DNA序列,包含两个13bp的反向重复序列和一个8bp的间隔区。

重组大鼠白细胞介素-1β(Recombinant Rat IL-1β Protein)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。IL-1β 是白细胞介素-1 家族的主要成员之一,能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。 结构与特性 重组大鼠IL-1β 是一种非糖基化的单链多肽,含有152个氨基酸,分子量约为17.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-1β 在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够诱导多种细胞类型,如成纤维细胞、内皮细胞和单核细胞等的增殖和分化。此外,IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。IL-1β 还具有调节免疫反应的功能,能够激活T细胞和B细胞,促进免疫系统的活化。其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。 表达与作用机制 IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。

DLL3的抑制作用对于神经干细胞的分化和神经系统的形成至关重要。

Mouse aFGF(小鼠酸性成纤维细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和组织工程领域。 基本特性与功能 Mouse aFGF是一种小分子蛋白,分子量约为14 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。aFGF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞。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。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Mouse aFGF在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,aFGF能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,aFGF在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Mouse aFGF的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,aFGF的高表达与肿瘤的增殖和转移密切相关。肿瘤细胞通过分泌aFGF吸引血管内皮细胞,形成有利于肿瘤生长的微环境。

TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和免疫调节等多种生物学过程。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过HEK 293细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的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。VEGF165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。 HEK 293 表达系统的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过HEK 293细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。

hFc标签的引入还使得该蛋白能够与Fc受体结合,从而在细胞实验中模拟其在体内的生理功能。

重组小鼠 VEGF 164 蛋白(Recombinant Mouse VEGF 164 Protein)是一种在血管新生和血管生成过程中发挥关键作用的细胞因子。VEGF,即血管内皮生长因子,是一类对血管内皮细胞具有强烈促分裂和趋化作用的多肽类生长因子。重组小鼠 VEGF 164 蛋白是通过基因工程技术生产的,其氨基酸序列从第 27 位的丙氨酸到第 190 位的精氨酸,分子量约为 19.4 kDa,具有高纯度和低内毒素水平。 在生物活性方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白能够显著促进人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的增殖,其半数有效浓度(ED50)通常在 0.8 - 4 ng/ml 之间。这表明它在诱导血管新生和促进血管生成方面具有强大的能力。此外,VEGF 164 还能增加血管通透性,促进细胞迁移,并抑制细胞凋亡。 在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。它可以用于研究血管生成的机制、评估药物对血管生成的影响,以及探索与血管生成相关的疾病模型。

FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。

在神经科学和疾病研究领域,SEZ6(癫痫发作6同源物)作为一种重要的细胞表面蛋白,在神经发育、突触形成以及多种神经系统疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人SEZ6蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究SEZ6的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SEZ6主要在神经元和神经胶质细胞中表达,参与调节神经元的兴奋性、突触形成和神经网络的稳定性。其在神经发育过程中发挥重要作用,通过与多种细胞表面分子相互作用,调节神经元的迁移和突触的形成。此外,SEZ6的异常表达与多种神经系统疾病相关,包括癫痫、自闭症谱系障碍和神经退行性疾病。因此,研究SEZ6的机制和功能对于理解神经发育和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人SEZ6蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在神经发育研究中,重组生物素化人SEZ6蛋白可用于探索SEZ6与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响神经元的迁移和突触形成。

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