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真贝酵母SHMCCD55081-异孢犁头霉SHMCCD69442-草酸青霉SHMCCD66734

2025-09-13 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

该蛋白由 HEK293 真核系统分泌表达,序列完整覆盖胞外配体结合区(aa 24-524)。

重组人酸性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human aFGF)是一种多功能的细胞生长因子,在细胞增殖、分化和组织修复过程中发挥着重要作用。通过重组技术生产的Recombinant Human aFGF,为研究细胞生长机制和开发组织工程应用提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 aFGF是一种广泛存在于人体组织中的生长因子,能够刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞)的增殖。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞周期的进展和DNA合成。Recombinant Human aFGF在体外培养中可用于维持细胞的生长和增殖,尤其在干细胞和组织工程研究中具有重要应用价值。 二、在组织修复中的应用 aFGF在组织修复和再生医学中具有显著的潜力。它能够促进伤口愈合,加速受损组织的修复过程。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,aFGF的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。Recombinant Human aFGF可用于开发新型的生物材料和组织工程支架,为再生医学提供有力支持。

在实验中,研究人员可以利用这种抗体进行多种实验操作。

重组大鼠胶质细胞源性神经营养因子(Recombinant Rat GDNF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于GDNF家族。它在神经系统中发挥着关键作用,特别是在神经保护和神经再生方面。 结构与特性 重组大鼠GDNF是一种二硫键连接的同源二聚体糖蛋白,分子量约为30 kDa。它属于半胱氨酸结蛋白家族,通过与RET受体酪氨酸激酶及其共受体GDNF家族受体α(GFRα)结合来发挥生物学效应。GDNF的成熟形式由134个氨基酸组成,通过一系列翻译后修饰(如N-糖基化)来增强其稳定性和活性。 生物活性与功能 GDNF在促进多巴胺能神经元、运动神经元、浦肯野细胞和交感神经元的存活和分化方面表现出显著的活性。它通过激活RET受体及其下游信号通路(如ERK和PI3K/AKT通路)来促进神经元的存活和生长。此外,GDNF还参与肾脏发育和精子发生。 应用与研究 重组大鼠GDNF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病的模型中,GDNF被证明能够显著改善多巴胺能神经元的存活和功能。

PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。

Angiotensin I(血管紧张素I)是一种由10个氨基酸组成的多肽,是肾素-血管紧张素系统(Renin-Angiotensin System, RAS)的关键前体分子。它在调节血压、维持体液平衡和心血管功能中发挥着重要作用。Angiotensin I通过一系列酶促反应转化为具有生物活性的Angiotensin II,从而在生理和病理过程中发挥作用。 结构与功能 Angiotensin I的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu,这种序列使其能够被血管紧张素转换酶(ACE)进一步水解,生成具有生物活性的Angiotensin II。Angiotensin I本身活性较低,但其转化产物Angiotensin II在调节血压和心血管功能中具有重要作用。 肾素-血管紧张素系统的调节 Angiotensin I是肾素-血管紧张素系统的核心组成部分。肾素由肾小球旁细胞分泌,作用于肝脏产生的血管紧张素原,将其转化为Angiotensin I。

这些变体不仅具有更高的耐热性,还能够适应不同的反应条件,满足各种实验需求。

在免疫学、细胞生物学和炎症研究中,Rabbit anti-A20 Polyclonal Antibody(兔抗A20多克隆抗体)是研究A20这一关键蛋白的重要工具。A20是一种多功能的锌指蛋白,在调节炎症反应、细胞凋亡和免疫稳态中发挥着至关重要的作用。 A20的生物学功能 A20最初被发现是一种由肿瘤坏死因子-α(TNF-α)诱导的蛋白,它在抑制炎症信号通路中起着核心作用。A20通过多种机制调节细胞内的信号传导,包括抑制核因子κB(NF-κB)的激活,从而负向调节炎症反应。NF-κB是控制炎症基因表达的关键转录因子,A20通过抑制NF-κB的活性,减少促炎细胞因子的产生,如TNF-α、白细胞介素-1(IL-1)和白细胞介素-6(IL-6)。此外,A20还参与调节细胞凋亡,通过抑制细胞凋亡信号通路,保护细胞免受过度的炎症损伤。在免疫系统中,A20的表达对于维持免疫稳态至关重要,其异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病相关,如类风湿关节炎、炎症性肠病和系统性红斑狼疮。

这一过程是胆固醇合成途径中的限速步骤之一,对于维持细胞内胆固醇水平的稳态至关重要。

重组食蟹猴 Siglec-10 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节分子,属于唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素(Siglec)家族。它在免疫细胞的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和炎症反应的重要工具。 Siglec-10 主要表达在髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,通过识别和结合唾液酸化的糖链,调节免疫细胞的活性。这种识别能够传递抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。例如,在炎症反应中,Siglec-10 通过识别病原体表面的唾液酸化糖链,抑制免疫细胞的活化,防止过度的炎症反应。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Siglec-10 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 Siglec-10 蛋白,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。 在疾病研究方面,Siglec-10 的异常表达与多种疾病相关。

GPC3在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。

碱性磷酸酶(ALP)是一类在多种生理过程中发挥重要作用的酶,其中组织非特异性碱性磷酸酶(ALPL)是ALP家族的主要成员之一。ALPL在骨骼矿化、牙齿发育以及细胞外基质的调节中扮演关键角色。Rabbit anti - ALPL Polyclonal Antibody(兔抗ALPL多克隆抗体)为研究ALPL的功能和作用机制提供了强大的工具。 ALPL广泛表达于骨骼、肝脏、肾脏和胎盘等组织中,其在骨骼中的主要功能是促进羟基磷灰石的沉积,从而参与骨骼的矿化过程。此外,ALPL还参与调节细胞外基质的代谢,影响细胞的增殖和分化。ALPL的异常表达与多种疾病相关,如佝偻病、骨软化症和某些类型的癌症。因此,深入研究ALPL的功能和调控机制对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。 Rabbit anti - ALPL Polyclonal Antibody能够特异性地识别ALPL蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测ALPL在不同组织和细胞中的表达水平,分析其在生理和病理状态下的变化。

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