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少根根霉SHMCCD66359-绛红产色小单胞菌SHMCCD58008-木聚糖酶检测试剂盒(DNS比色法)

2025-08-19 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

需解决hFc标签潜在的空间位阻(建议通过柔性Linker连接)及糖基化异质性。

重组人细胞黏附分子3(Recombinant Human CADM3, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约43 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。CADM3(又称Necl-1)通过三个胞外Ig样结构域介导Ca²⁺非依赖性细胞黏附,在神经突触成熟、小胶质细胞活化及免疫突触稳定性中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CADM3与nectin-3的相互作用(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 促进海马神经元突触后致密蛋白95(PSD-95)聚集(荧光强度提升2.7倍); 抑制小胶质细胞过度活化(TNF-α分泌降低58%),缓解神经炎症; 增强NK细胞与靶细胞的免疫突触形成(突触面积扩大3.1倍)。 突破性应用 神经退行性疾病:在阿尔茨海默病模型中,His-CADM3包被的纳米颗粒促进突触修复,使记忆功能恢复至对照组75%; 自身免疫调控:在EAE小鼠中,阻断CADM3-nectin-3通路可减少脱髓鞘病灶数量(减少60%)。

DNA 非变性加样缓冲液(2×)是 DNA 电泳实验中的重要试剂。

重组人CCL20(Recombinant Human CCL20,也称MIP-3α)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫细胞的趋化、炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CCL20,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CCL20主要由树突状细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌,能够特异性地吸引淋巴细胞和树突状细胞向炎症部位迁移。它通过与受体CCR6结合,调节免疫细胞的定位和功能。在炎症反应中,CCL20的水平通常显著升高,有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。 二、在炎症反应中的作用 CCL20在多种炎症性疾病中发挥重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和某些自身免疫性疾病。它通过促进免疫细胞的聚集和激活,加剧炎症反应。在这些疾病中,CCL20的过度表达可能导致组织损伤和慢性炎症。因此,研究CCL20的调节机制对于开发抗炎治疗策略具有重要意义。 三、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human CCL20在疾病治疗中具有潜在的应用价值。

L - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。

Recombinant Mouse PGK1 Protein, His Tag(重组小鼠磷酸甘油酸激酶1,带组氨酸标签)是一种在细胞能量代谢和糖酵解过程中发挥关键作用的酶。PGK1属于糖酵解途径中的重要酶类,参与催化1,3 - 二磷酸甘油酸向3 - 磷酸甘油酸的转化,同时生成ATP,为细胞提供能量。 在细胞生理过程中,PGK1的作用不仅限于能量代谢。它还参与多种细胞功能的调节,例如在细胞应激反应中,PGK1能够通过其酶活性维持细胞内的能量平衡,帮助细胞应对缺氧、营养缺乏等不利条件。此外,PGK1在细胞周期调控中也发挥重要作用,其活性与细胞增殖密切相关。 Recombinant Mouse PGK1 Protein, His Tag通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外酶活性测定,研究PGK1在不同条件下的催化特性。此外,重组PGK1蛋白还可用于细胞培养实验,探索其在细胞能量代谢和细胞功能中的作用机制。 在疾病研究方面,PGK1的功能异常与多种疾病的发生发展有关。

重组蛋白还可以用于开发针对CD40的抗体和小分子药物,为治疗相关疾病提供新的思路。

重组大鼠肝素结合表皮生长因子(Recombinant Rat HB-EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)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临床治疗。 结构与特性 重组大鼠HB-EGF是一种非糖基化的单链多肽,含有192个氨基酸,分子量约为21.5 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。HB-EGF通过其C末端的肝素结合结构域与细胞表面的肝素硫酸盐蛋白多糖结合,从而增强其稳定性和生物活性。 生物活性与功能 重组大鼠HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/AKT通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。HB-EGF在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,HB-EGF还具有促进伤口愈合和组织修复的功能,能够加速受损组织的再生。 应用与研究 重组大鼠HB-EGF广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。

这种特异性表达使得DLL3成为了一个极具潜力的癌症治疗靶点。

在免疫学领域的研究中,Recombinant Cynomolgus TLR3 Protein, His Tag 是一种极具研究价值的重组蛋白。TLR3(Toll 样受体 3)是模式识别受体家族的重要成员,它在宿主的先天免疫防御机制中扮演着关键角色。 TLR3 主要分布于细胞的内质网和内体膜上,其主要功能是识别病毒的双链 RNA(dsRNA),这是许多病毒在复制过程中产生的标志性分子。当 TLR3 与 dsRNA 结合后,会激活一系列下游信号通路,如 TRIF 依赖的信号通路,进而诱导干扰素(IFN)的产生。干扰素是一种具有广谱抗病毒活性的细胞因子,它能够增强免疫细胞的活性,抑制病毒的复制和传播,从而在病毒感染的早期阶段就建立起强大的免疫防线。 此外,TLR3 介导的信号通路还能够促进抗病毒免疫反应的进一步发展,包括激活天然杀伤细胞(NK 细胞)和细胞毒性 T 细胞,这些细胞能够直接杀死被病毒感染的细胞,防止病毒在体内扩散。

In-Fusion Cloning Kit 是一种基于同源重组原理的无缝克隆技术,广应用于分子生物。

HSV-gB2 (498-505)是HSV-2糖蛋白B的一个关键片段,其序列通常为:RPKTKYKV。这一片段在HSV-2的感染过程中具有重要作用,特别是在病毒与宿主细胞的融合过程中。gB2 (498-505)能够与宿主细胞表面的受体结合,促进病毒的进入和感染。 免疫反应的关键区域 HSV-gB2 (498-505)在HSV-2的免疫反应中也起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HSV-gB2 (498-505)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应有助于清除病毒感染的细胞,减少病毒的传播。 疫苗研发中的应用 由于HSV-gB2 (498-505)的免疫原性,它被广泛应用于HSV疫苗的研发。基于HSV-gB2 (498-505)的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HSV-2感染的保护。这种疫苗策略不仅针对HSV-2的特定抗原,还能通过激活免疫系统提供更广泛的保护。

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