球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD50886ivcas7.00343-粘质皮状新丝孢酵母SHMCCD57674-TY琼脂培养基(粉剂)
在皮肤损伤模型中,双调蛋白能够促进角质形成细胞的增殖和迁移,有助于伤口愈合。
Angiotensin II(血管紧张素II)是一种由8个氨基酸组成的多肽激素,在调节血压和心血管功能中发挥着关键作用。它通过激活血管紧张素受体(AT1和AT2),引起血管收缩、增加醛固酮分泌和促进钠潴留,从而维持血压稳定。Angiotensin II在人体中的作用机制使其成为研究心血管疾病的重要靶点。 结构与功能 Angiotensin II的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe,这种序列使其能够特异性地结合并激活血管紧张素受体。其主要功能包括: 血管收缩:Angiotensin II通过激活AT1受体,引起血管平滑肌收缩,从而增加血压。 醛固酮分泌:它刺激肾上腺皮质分泌醛固酮,促进肾脏对钠的重吸收,增加血容量,进一步提高血压。 钠潴留:Angiotensin II通过作用于肾脏,促进钠的重吸收,增加血容量,维持血压稳定。 临床应用与研究 Angiotensin II在心血管疾病的研究和治疗中具有重要应用价值。
重组人LILRA6还可以作为生物标志物,用于疾病的早期诊断和预后评估。
重组人CLEC2B蛋白(Recombinant Human CLEC2B Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素受体(CLR)家族。CLEC2B在免疫细胞的激活、细胞信号传导和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制和细胞生物学的重要工具。 免疫调节与细胞信号传导 CLEC2B,也被称为CLEC12B,是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和单核细胞。CLEC2B通过其胞外结构域识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs),参与病原体的识别和吞噬。此外,CLEC2B还通过其胞内段的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和信号传导,防止过度的免疫反应。这种调节机制对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人CLEC2B蛋白的应用 重组人CLEC2B蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CLEC2B蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
T3 DNA连接酶通过ATP提供能量,连接双链DNA的黏性末端和平末端。
重组小鼠血小板生成素(Recombinant Mouse TPO Protein)是一种重要的造血生长因子,主要调节血小板的生成和巨核细胞的发育。它在维持血液系统稳态和促进伤口愈合中发挥着关键作用,是血液学和再生医学研究中的重要工具。 TPO 的结构与功能 TPO 是一种糖蛋白,分子量约为 30 - 60kDa。重组小鼠 TPO 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TPO 受体(c-Mpl)结合,激活下游的信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。 在血小板生成中的作用 TPO 是调节血小板生成的主要因子。它能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的产量。研究表明,TPO 在维持血小板计数的稳态中发挥着不可替代的作用。在血小板减少症模型中,重组 TPO 的应用能够显著提高血小板计数,加速伤口愈合。 在造血调控中的作用 TPO 不仅在血小板生成中发挥重要作用,还在整体造血调控中具有关键作用。它能够调节造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞和白细胞的生成。此外,TPO 还能够增强造血干细胞的自我更新能力,维持造血系统的稳态。

IGF-I 水平的异常升高可能与某些癌症的发生有关,因为 IGF-I 可以促进癌细胞的增殖和存活。
干细胞因子(SCF,大鼠)是一种关键的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过 HEK 293 细胞表达系统生产的 SCF,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 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 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 SCF,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。 干细胞增殖与分化 在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。
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GH在调节蛋白质合成和碳水化合物代谢方面也起着重要作用,有助于维持身体的正常生理功能。
重组人ULBP-1蛋白(His-Avi标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了ULBP-1(UL16 Binding Protein 1)和His-Avi双标签,用于增强蛋白的纯化效率和生物素标记能力。ULBP-1在免疫监视和肿瘤免疫中发挥着重要作用,是近年来免疫学和肿瘤学研究的热点之一。 ULBP-1的生物学功能 ULBP-1是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-1通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-1的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-1蛋白(His-Avi标签)的优势 重组人ULBP-1蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得ULBP-1蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。
该复合蛋白通过重组技术制备,其His-Avi Tag的设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性
重组食蟹猴 Syndecan-1 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面蛋白,在细胞外基质的形成、细胞信号传导和组织修复中发挥着关键作用。Syndecan-1 属于糖胺聚糖硫酸软骨素蛋白家族,通过其糖胺聚糖链与多种细胞外基质成分和生长因子相互作用,调节细胞的行为和功能。 Syndecan-1 主要表达在上皮细胞、成纤维细胞和某些免疫细胞表面。它通过与细胞外基质成分(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白)和生长因子(如 FGF、HGF)相互作用,调节细胞的黏附、迁移、增殖和分化。例如,在伤口愈合过程中,Syndecan-1 通过与纤维连接蛋白结合,促进细胞的黏附和迁移,加速伤口的闭合和组织的修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Syndecan-1 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 Syndecan-1 蛋白,从而深入探究其在细胞外基质和细胞信号传导中的作用机制。 在疾病研究方面,Syndecan-1 的异常表达与多种疾病相关。
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