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田无链霉菌SHMCCD58121-丙烯酰胺溶液(40%)-鸭疫里默氏杆菌

2025-11-18 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

神经丛蛋白 - 2 是一种细胞表面受体,在神经系统的发育和功能调节中扮演着关键角色。

重组人DDR2蛋白(Recombinant Human DDR2, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的受体酪氨酸激酶,带有His标签以便于纯化和检测。DDR2(盘状结构域受体2)在细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中发挥着关键作用,是研究细胞信号传导、组织发育和疾病机制的重要工具。 DDR2是一种胶原激活的受体酪氨酸激酶,与DDR1类似,它通过感知细胞外基质中的胶原蛋白来调节细胞行为。DDR2的激活能够引发一系列细胞内信号通路的变化,影响细胞的增殖、迁移、分化以及细胞外基质的重塑。这些功能对于维持组织的正常结构和功能至关重要。然而,DDR2的功能失调与多种疾病的发生和发展密切相关,例如在某些癌症中,DDR2的异常激活可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移;在纤维化疾病中,DDR2的过度活化可能导致细胞外基质过度沉积。 重组人DDR2蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DDR2基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然DDR2的结构和功能特性,为研究DDR2的生物学功能提供了理想的工具。

其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。

重组人MBL2蛋白(Recombinant Human MBL2 Protein)是一种在天然免疫系统中扮演关键角色的模式识别分子。MBL2(Mannose-Binding Lectin 2,甘露糖结合凝集素2)主要由肝脏合成,属于胶原凝集素家族,能够识别病原体表面的甘露糖、N-乙酰葡糖胺等糖类结构,激活补体系统的凝集素途径,从而清除病原体。MBL2在机体抵御细菌、病毒、真菌等感染的早期防御中发挥重要作用,其缺陷或水平低下与反复感染、自身免疫病及慢性炎症密切相关。 重组人MBL2蛋白通常采用哺乳动物细胞表达系统制备,以确保其正确的寡聚体结构和生物活性。这种高纯度的重组蛋白可用于体外补体激活实验、病原体识别机制研究、免疫调节分析以及药物开发。例如,在补体功能研究中,MBL2可用于评估其介导的补体激活效率;在感染性疾病模型中,可用于探索MBL2与病原体相互作用的机制。此外,MBL2的替代疗法正在研究中,旨在为MBL2缺陷患者提供治疗选择。 随着对MBL2研究的深入,其在感染免疫、炎症调控和疫苗开发中的应用前景将更加广阔。

IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。

Collagen 10α1(Ⅹ型胶原α1链)是一种主要在骨骼和软骨发育过程中发挥重要作用的胶原蛋白。它在骨骼成熟和骨化过程中扮演关键角色,尤其是在软骨内骨化过程中,Collagen 10α1的表达标志着软骨细胞的成熟和终末分化。因此,对Collagen 10α1的研究对于理解骨骼发育机制和相关疾病具有重要意义。 Rabbit Anti-Collagen 10α1 Polyclonal Antibody(兔抗Collagen 10α1多克隆抗体)是一种特异性识别Collagen 10α1蛋白的抗体。它通过将Collagen 10α1蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合Collagen 10α1蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如免疫组化、Western Blot和免疫沉淀。 在骨骼发育研究中,Rabbit Anti-Collagen 10α1 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测Collagen 10α1在软骨细胞中的表达和定位。

冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。

TYGPN培养基(Tryptone-Yeast extract-Glucose-Phosphate buffer-NaCl Medium)是口腔微生物学与临床细菌学中专为链球菌等苛养菌设计的高营养液体培养基,其名称精准概括了五大核心组分,在变形链球菌(Streptococcus mutans)增殖及口腔微生态研究中扮演"液体能量站"的关键角色。 该培养基的营养架构极为富集:胰蛋白胨与酵母提取物提供双倍氨基酸、多肽及B族维生素,支持链球菌快速生长;葡萄糖(20 g/L)作为高浓度可发酵碳源,驱动高密度代谢;磷酸盐缓冲体系(0.2 mol/L)强力中和链球菌发酵产酸,维持pH稳定在7.2-7.4,避免过早酸化抑制;氯化钠调节渗透压,确保细胞膜完整性。这一组合使变形链球菌在12-16小时内达到10⁹ CFU/mL的高密度,较普通培养基增殖效率提升40-60%。 在龋齿研究中,TYGPN的应用价值尤为突出:用于变形链球菌生物膜模型的菌体预培养,其高密度特性支持构建标准化人工菌斑;在防龋药物筛选中,培养液浊度变化可实时监测抗菌剂抑制效果。

重组生物素化技术的应用,为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。

在免疫学和炎症研究领域,MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)作为一种重要的趋化因子,其在免疫细胞的招募、炎症反应以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人MCP-1蛋白的开发,为深入研究MCP-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MCP-1主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等分泌,能够特异性地吸引单核细胞、记忆T细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位迁移。其在炎症反应、组织修复和免疫监视等过程中发挥着重要作用。重组生物素化人MCP-1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在炎症和免疫细胞迁移研究中,重组生物素化人MCP-1蛋白可用于探索MCP-1与其受体(如CCR2)的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的趋化和迁移。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与MCP-1相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在炎症反应中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估MCP-1在不同病理状态下的表达和功能变化。

它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。

在细胞生物学和分子生物学的研究中,GRTP1(GTPase Regulator Associated with Focal Adhesion Kinase 1)蛋白因其在细胞信号转导和细胞迁移中的关键作用而备受关注。GRTP1,也称为 AFAP1(Actin Filament Associated Protein 1),是一种与肌动蛋白丝结合的蛋白,参与调节细胞骨架的动态变化和细胞迁移。Rabbit anti-GRTP1 Polyclonal Antibody的出现,为深入研究GRTP1的功能提供了重要的工具。 GRTP1的功能 GRTP1在细胞信号转导和细胞迁移过程中发挥核心作用。它通过与肌动蛋白丝结合,调节细胞骨架的动态变化,从而影响细胞的形态和迁移能力。此外,GRTP1还与多种信号分子相互作用,参与调节细胞的生长、分化和存活。例如,GRTP1通过与Focal Adhesion Kinase(FAK)相互作用,调节细胞的黏附和迁移,这对于细胞在组织中的运动和定位至关重要。

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