伯顿丝孢毕赤酵母SHMCCD55321-宇佐美曲霉Aspergillus usamii-棘孢小单孢菌SHMCCD59968=ATCC15837=BCRC11626=CBS619.66=CGMCC4.5706=DSM43816=JCM3073=KCTC9213=NBRC12574=NCIM
这有助于揭示 RPUSD4 在正常生理过程中的作用,以及在疾病发生时的异常表达模式。
Lamprey Gonadotropin-Releasing Hormone (LGnRH)-III 是从海七鳃鳗(Petromyzon marinus)中分离出的一种促性腺激素释放激素(GnRH)亚型。其氨基酸序列是:pGlu-His-Trp-Ser-His-Asp-Trp-Lys-Pro-Gly-NH₂。这种激素在七鳃鳗的生殖调控中发挥重要作用,通过与垂体前叶细胞表面的促性腺激素释放激素受体(GnRHR)结合,激活细胞内的信号转导通路,促使垂体前叶细胞合成和释放促性腺激素(如促卵泡生成素FSH和促黄体生成素LH),进而调控七鳃鳗的生殖过程。 抗肿瘤活性 LGnRH-III 不仅在生殖调控中发挥作用,还显示出显著的抗肿瘤活性。作为一种弱的GnRH激动剂,LGnRH-III能够直接抑制肿瘤细胞的生长和增殖,诱导肿瘤细胞凋亡,并调节免疫系统功能。研究表明,LGnRH-III在多种肿瘤细胞中具有抗增殖作用,包括乳腺癌、前列腺癌和结肠癌细胞。此外,通过化学修饰,如二聚化和与聚合物结合,可以进一步提高LGnRH-III的抗肿瘤活性。
重组人TPM1蛋白(His标签)为这些疾病的机制研究提供了有力支持。
重组人PVRIG(Recombinant Human PVRIG,mFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于PVR(脊髓灰质炎病毒受体相关)家族。PVRIG(也称CD112R)作为NECTIN2(又称CD112或PVRL2)的细胞表面受体,能够抑制T细胞受体介导的信号传导,从而调节免疫反应。 PVRIG蛋白通过与NECTIN2结合,抑制T细胞增殖,发挥其在免疫调节中的潜在作用。值得注意的是,PVRIG与激活受体CD226竞争性结合NECTIN2,这种竞争关系强调了PVRIG在调节T细胞激活过程中激活信号和抑制信号之间平衡中的重要作用。此外,PVRIG主要表达于T细胞(尤其是CD8⁺ T细胞)和自然杀伤(NK)细胞上,但不在B细胞、单核细胞或中性粒细胞上表达。 重组人PVRIG蛋白(mFc Tag)由HEK293细胞表达,带有C末端的mFc标签。这种重组蛋白可用于研究PVRIG与NECTIN2的相互作用机制,以及开发针对PVRIG通路的免疫治疗药物。例如,通过体外实验验证PVRIG与NECTIN2的结合能力,为新型PVRIG抗体药物的研发提供依据。
Taq DNA 聚合酶最初是从一种耐热细菌 Thermus aquaticus 中分离出来的。
LL-37是一种广泛存在于人体中的抗菌肽,因其在免疫防御和抗菌活性中的重要作用而备受关注。LL-37, scrambled(LL-37随机化肽)是LL-37的一种结构变体,其氨基酸序列被打乱,但保留了原始肽的组成。这种随机化肽在研究LL-37的功能和机制中具有重要意义。 LL-37的结构与功能 LL-37是一种由37个氨基酸组成的抗菌肽,富含赖氨酸(Lys)和亮氨酸(Leu),其N端的LL-37序列是其抗菌活性的核心区域。LL-37通过与细菌细胞膜上的负电荷磷脂相互作用,破坏细胞膜的完整性,从而杀死细菌。此外,LL-37还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活,增强宿主的免疫防御能力。 LL-37, scrambled的作用 LL-37, scrambled是通过随机化LL-37的氨基酸序列得到的肽段。尽管其氨基酸组成与LL-37相同,但由于序列的随机化,其结构和功能发生了显著变化。研究表明,LL-37, scrambled的抗菌活性显著降低,这表明LL-37的抗菌功能与其特定的氨基酸序列和空间结构密切相关。

这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合ACOT8蛋白。
在分子生物学和生物化学研究中,RNA的降解和代谢是基因表达调控的关键环节。核糖核酸酶R(RNase R)作为一种能够高效降解RNA的酶,为研究RNA的稳定性、代谢机制以及功能调控提供了强大的支持。 产品特点 核糖核酸酶R(RNase R)是一种3'到5'方向的外切酶,能够特异性地降解单链RNA和双链RNA。它对RNA的降解具有高度的特异性,能够高效地去除RNA分子的3'末端核苷酸,生成较短的RNA片段。RNase R的活性依赖于Mg²⁺离子,且在温和的反应条件下即可高效工作。 应用场景 RNA稳定性研究:通过降解RNA,RNase R可以用于研究RNA的稳定性。通过比较不同RNA分子在RNase R作用下的降解速率,可以评估RNA的稳定性。 RNA代谢研究:RNase R可以用于研究RNA的代谢过程。通过降解RNA,可以模拟细胞内RNA的降解机制,帮助揭示RNA代谢的调控机制。 miRNA研究:RNase R能够降解较长的RNA分子,但对短的miRNA(微小RNA)具有较低的活性。因此,RNase R常用于从总RNA中富集miRNA,以便进行后续的miRNA分析。

GTBE 电泳缓冲液(1×)的主要优点在于其高效的分离能力和稳定的电泳性能。
NDRG2(N-myc下游调节基因2)是一种在神经发育和多种生理过程中发挥重要作用的蛋白质。它在神经系统中广泛表达,参与神经细胞的分化、存活和功能调控。近年来,NDRG2 的异常表达与多种神经系统疾病和癌症的发生发展密切相关,使其成为研究的热点。Mouse Anti-NDRG2 Monoclonal Antibody 作为一种高特异性的单克隆抗体,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入研究 NDRG2 在生理和病理过程中的作用。 NDRG2 是 NDRG 家族的重要成员,其表达受多种信号通路的调控,包括应激反应、细胞分化和凋亡等。在神经系统中,NDRG2 被认为在神经细胞的存活和功能中起着保护作用。研究表明,NDRG2 的表达水平在缺血性脑损伤、阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病中发生显著变化,提示其在神经保护和疾病进展中的潜在作用。 Mouse Anti-NDRG2 Monoclonal Antibody 是一种针对 NDRG2 的单克隆抗体,具有高度的特异性和灵敏度。
重组小鼠激肽释放酶 5 是研究皮肤生理和病理机制的重要工具。
Pep-1 (uncapped) 是一种广泛研究的细胞穿膜肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其高效进入细胞的能力而备受关注。这种多肽最初是从 HIV-1 反式激活因子(Tat)中获得启发而设计的,具有独特的氨基酸序列,能够携带生物分子(如蛋白质、核酸、药物等)穿过细胞膜,进入细胞内部。Pep-1 (uncapped) 的“uncapped”形式指的是其 N 端和 C 端未经过修饰,保留了原始的化学结构。 作用机制 Pep-1 (uncapped) 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明其主要通过与细胞膜的相互作用实现跨膜运输。其序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进多肽与细胞膜的结合。随后,Pep-1 可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞内部。 研究与应用 Pep-1 (uncapped) 在生物医学研究中具有广泛的应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗多种疾病,包括癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病。
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