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产气列契瓦尼尔氏菌SHMCCD60256=ATCC23870=BCRC13661=CBS609.68=DSM40034=ISP5034=KCTC9379=NBRC13195=NCIMB12944=NRRL-SHMCCD56054-玉蜀黍平脐蠕孢SHMCCD63266

2025-09-27 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

在现代医学研究的浩瀚征程中,Recombinant Cynomolgus(重组食蟹猴)扮演着极为关键

重组食蟹猴Her2蛋白(Recombinant Cynomolgus Her2 Protein)是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其在癌症研究和治疗领域。Her2(人表皮生长因子受体2)是一种具有酪氨酸激酶活性的跨膜受体蛋白,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。它在多种细胞类型中表达,并在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。然而,Her2的异常表达或激活与多种癌症的发生和发展密切相关,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌中。 Her2与癌症 Her2在癌症中的作用主要体现在其过表达或基因扩增。这种异常激活会导致细胞信号通路的持续激活,促进细胞增殖和存活,抑制细胞凋亡,从而推动肿瘤的生长和转移。因此,Her2已成为癌症治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴Her2蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her2基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然Her2的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组食蟹猴Her2蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。

重组人 IL - 5 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。

LILRA3(白细胞免疫球蛋白样受体A3)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族。LILRA3主要以可溶性形式存在于体液中,通过与多种细胞表面配体相互作用,调节免疫细胞的活化和功能。重组生物素化人LILRA3蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 LILRA3通过与多种细胞表面配体(如MHC I类分子)结合,调节免疫细胞的活化和信号传导。研究表明,LILRA3能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,传递抑制性信号,抑制T细胞和NK细胞的活化。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。此外,LILRA3还参与调节炎症反应,通过与炎症细胞表面的受体结合,抑制炎症因子的分泌。 在病理状态下,LILRA3的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRA3的高表达可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。在某些癌症中,LILRA3的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。

T4 DNA连接酶是一种在分子生物学中不可或缺的工具酶,广泛应用于基因工程和DNA操作中。

T4 RNA连接酶1(T4 RNA Ligase 1)是一种ATP依赖的酶,能够催化单链RNA、单链DNA或单核苷酸分子间或分子内5'-P末端与3'-OH末端之间形成磷酸二酯键。这种酶在RNA分子间的连接效率最高,其次为DNA与RNA之间的连接,而DNA分子间的连接效率最低。 工作原理 T4 RNA连接酶1的催化过程包括三个步骤: 酶与ATP反应,生成酶-AMP中间产物并释放焦磷酸。 AMP从中间产物转移到核酸的5'磷酸末端,形成腺苷酰化核酸中间产物。 另一核酸的3'羟基进攻腺苷酰化核酸中间产物的5'磷酸末端,形成3'-5'磷酸二酯键并释放AMP。 产品特点 高纯度与稳定性:蛋白纯度超过99%,酶活性高,稳定性好。 无核酸酶污染:经过DEPC处理,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染。 适用范围广:可用于RNA和RNA之间的连接、RNA和单核苷酸之间的连接(用于3'末端标记)、RNA和DNA之间的连接,以及DNA的环化连接。 应用场景 miRNA检测:通过将miRNA首尾相连形成circRNA,结合RT-qPCR技术,提高检测灵敏度。

通过这些相互作用,LRRC15 蛋白能够调节细胞的形态和功能,促进细胞的黏附和迁移。

百日咳是一种由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病,其特征性症状为阵发性痉挛性咳嗽,严重危害儿童健康。脱毒百日咳素PRN(百日咳毒素的主要成分之一)是百日咳鲍特菌的主要致病因子之一,因此,针对脱毒百日咳素PRN的检测对于疾病的早期诊断和防控具有重要意义。近年来,脱毒百日咳素PRN兔多抗与HRP标记技术的结合,为百日咳的精准诊断提供了一种高效、灵敏的检测手段。 脱毒百日咳素PRN兔多抗是通过将脱毒百日咳素PRN抗原注入兔子体内,激发其免疫系统产生特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别并结合脱毒百日咳素PRN,具有高度的特异性和亲和力。然而,仅靠抗体的结合还不足以实现高灵敏度的检测。此时,HRP标记技术便发挥了重要作用。 HRP,即辣根过氧化物酶,是一种具有强催化活性的酶。通过化学方法将HRP与脱毒百日咳素PRN兔多抗结合,抗体便被赋予了“信号放大器”的功能。当抗体与脱毒百日咳素PRN结合后,HRP会在特定底物的作用下产生明显的颜色反应。这种颜色变化不仅肉眼可见,而且反应强度与样本中脱毒百日咳素PRN的含量成正比,从而实现了对脱毒百日咳素PRN的定量检测。

在基础研究中,5'端腺苷酰化酶也为DNA和RNA的结构和功能研究提供了新的思路。

阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)是一种常见的神经退行性疾病,其特征性病理改变之一是大脑中β - 淀粉样蛋白(β - Amyloid, Aβ)的沉积。Aβ是一种由淀粉样前体蛋白(APP)经过β - 分泌酶和γ - 分泌酶剪切后产生的小肽,其异常积累和沉积是AD发病的关键因素之一。Rabbit anti - β - Amyloid Polyclonal Antibody(兔抗β - 淀粉样蛋白多克隆抗体)为研究Aβ的表达、沉积和作用机制提供了强大的工具。 Aβ在大脑中的沉积形成淀粉样斑块,这些斑块能够引发一系列的神经炎症反应,导致神经元的损伤和死亡。Aβ的异常积累还与神经纤维缠结的形成密切相关,后者是AD的另一特征性病理改变。因此,深入研究Aβ的生成、代谢和清除机制对于理解AD的发病机制和开发有效的治疗方法至关重要。 Rabbit anti - β - Amyloid Polyclonal Antibody能够特异性地识别Aβ蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。

随着研究的不断深入,其在免疫学领域的价值将得到更充分的体现。

在生物医学研究领域,凝血因子的研究对于理解血液凝固机制、开发抗凝治疗方案以及研究相关疾病具有极为重要的意义。重组食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)作为一种关键的研究工具,正逐渐受到科研人员的广泛关注。 凝血因子XI是血液凝固过程中不可或缺的一个环节,它在内源性凝血途径中发挥着激活作用,将凝血因子IX激活为IXa,从而推动凝血反应的级联放大。而食蟹猴作为与人类在生理和病理方面有诸多相似之处的动物模型,其凝血因子XI蛋白的研究对于揭示人类凝血机制的细节具有独特的价值。 重组技术的应用使得食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)的获取更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。这种重组蛋白可用于多种实验场景,如在体外凝血实验中,研究其与其他凝血因子的相互作用,探究不同因素对凝血因子XI激活的影响;在动物模型中,通过注射重组蛋白来模拟特定的凝血状态,观察其对机体凝血功能和相关疾病进程的作用,进而为临床治疗提供理论依据。

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