枯草芽孢杆菌SHMCCD52974-酿酒酵母SHMCCD55120-肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型Salmonellaentericasubsp.entericaserovarTyphi
例如,在胚胎期,TrkA的表达有助于神经元的迁移和分化,确保神经系统能够正常发育。
重组人CD23(Recombinant Human CD23, His Tag)是一种45 kDa的Ⅱ型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素85%),阻断IgE-FcεRI交联; 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD23检测批间CV值60%)。 突破性应用 过敏免疫治疗:His-CD23-Fc融合蛋白中和游离IgE,使哮喘小鼠气道高反应性降低50%; 疫苗佐剂开发:与钩虫抗原共递送,诱导保护性Th2应答(IgE滴度提升8倍)同时抑制过敏。
这一发现为开发治疗肥胖和代谢紊乱的新型药物提供了潜在的靶点。
重组人OX40(Recombinant Human OX40)是肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)的重要成员,主要表达于激活的T细胞表面,是一种关键的共刺激分子。OX40与其配体OX40L(CD252)的相互作用在T细胞的存活、增殖以及细胞因子分泌中发挥重要作用。 OX40属于I型跨膜糖蛋白,其胞外结构域包含一个富含半胱氨酸的区域,能够与OX40L特异性结合。这种结合不仅增强了T细胞的免疫反应,还抑制了效应T细胞向免疫抑制性调节性T细胞(Tregs)的转化。此外,OX40在记忆T细胞的维持和回忆反应中也起到关键作用。 在肿瘤免疫治疗中,OX40是一个极具潜力的靶点。OX40在肿瘤微环境中的表达与良好的预后相关,其激活能够增强T细胞对肿瘤细胞的攻击能力。研究表明,通过OX40激动剂抗体或重组OX40L蛋白激活OX40,可以显著提高抗肿瘤免疫反应。此外,OX40-OX40L信号通路还参与过敏性气道炎症、移植物抗宿主病和自身免疫性疾病的发生。 重组人OX40蛋白的开发为相关研究提供了有力工具。它可以用于体外实验,研究OX40与OX40L的相互作用机制,以及其在免疫反应中的具体功能。
缓冲液中的 Tris-HCl 和 EDTA 组分能够维持电泳过程中的稳定环境。
在肿瘤免疫学研究中,MAGE-A3(黑色素瘤相关抗原A3)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Biotinylated Human MAGE-A3 (HLA-A24:02) Protein(重组生物素标记的人MAGE-A3(HLA-A24:02)蛋白)为研究MAGE-A3特异性T细胞反应提供了强大的工具。 MAGE-A3的功能与作用机制 MAGE-A3是一种在多种肿瘤(如黑色素瘤、肺癌、乳腺癌等)中高表达的抗原,但在正常组织中通常不表达或低表达。这种表达模式使得MAGE-A3成为理想的肿瘤免疫治疗靶点。MAGE-A3的表位肽能够被HLA-A*24:02分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达MAGE-A3的肿瘤细胞。 重组生物素标记的MAGE-A3蛋白 重组生物素标记的人MAGE-A3(HLA-A*24:02)蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。
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IL - 11 在不同细胞类型中的作用可能存在差异,其在不同疾病中的具体作用机制也需要更深入的探索。
PTD-p65-P1 Peptide 是一种经过特殊设计的多肽,旨在通过细胞穿透肽(PTD)技术将 p65 转录因子的特定肽段传递到细胞内。这种多肽结合了细胞穿透肽(PTD)和 p65 转录因子的磷酸化位点肽段(P1),能够有效地穿透细胞膜,进入细胞内部并调节 p65 的功能。 一、PTD-p65-P1 Peptide 的结构与功能 PTD-p65-P1 Peptide 的分子量约为 3.5 kDa,由细胞穿透肽(PTD)和 p65 转录因子的磷酸化位点肽段(P1)组成。p65 是 NF-κB 信号通路中的一个关键转录因子,参与调节多种细胞过程,包括炎症反应、免疫应答和细胞存活。通过调节 p65 的磷酸化状态,PTD-p65-P1 Peptide 可以影响 NF-κB 信号通路的活性。 二、PTD-p65-P1 Peptide 的应用 PTD-p65-P1 Peptide 主要用于研究 NF-κB 信号通路的调节机制。NF-κB 信号通路在多种疾病中发挥重要作用,包括炎症性疾病、自身免疫性疾病和癌症。
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在体外培养的成骨细胞中添加重组SOST蛋白,可以观察到成骨细胞的分化和矿化过程受到抑制。
在骨骼生物学的研究领域,Recombinant Mouse SOST(重组小鼠SOST蛋白)正逐渐成为研究的焦点。SOST(Sclerostin)是一种分泌性蛋白,主要由骨细胞(成骨细胞和破骨细胞)分泌,对骨骼的发育、形成和重塑过程起着重要的调节作用。 SOST蛋白在骨骼形成过程中发挥着关键的负向调节作用。它通过与Wnt信号通路中的关键因子结合,抑制Wnt信号的传导,从而抑制成骨细胞的分化和骨质的形成。研究表明,SOST的过度表达会导致骨质疏松症,而SOST的缺失则会导致骨质过度增生。因此,SOST在维持骨骼稳态中起着至关重要的作用。 重组小鼠SOST蛋白的制备为研究其功能提供了有力的工具。通过基因工程技术,重组SOST蛋白能够在体外高效表达,并保留其天然的生物活性。研究人员可以利用重组SOST蛋白进行细胞培养实验,探索其在成骨细胞和破骨细胞中的具体作用机制。例如,在体外培养的成骨细胞中添加重组SOST蛋白,可以观察到成骨细胞的分化和矿化过程受到抑制。 此外,重组小鼠SOST蛋白在骨骼疾病模型中的应用也具有重要意义。
重组人FGF-4蛋白有望成为组织修复和再生医学领域的重要工具,为改善患者的康复过程提供新的希望。
嗜冷芽孢八叠球菌(Sporosarcina psychrophila)是一种革兰氏阳性的需氧细菌,以其在低温环境中的独特生存能力和潜在的应用价值而受到关注。这种细菌广泛分布于寒冷地区,如冻土、冰川和冷水环境中,展现出卓越的低温适应性。 生物特性 嗜冷芽孢八叠球菌的细胞形态为球状或近球状,通常以单个或成对形式存在。这种细菌能够形成内生孢子,具有较强的抗逆性,能够在极端环境中生存。其最适生长温度为15-20℃,能够在pH 6.0-8.0的范围内生长。这种细菌的代谢途径丰富,能够利用多种碳源和氮源进行生长和繁殖。 生态分布 嗜冷芽孢八叠球菌广泛分布于寒冷环境中,尤其是在冻土、冰川和冷水环境中。这种细菌的耐低温特性使其能够在低温条件下保持代谢活性,参与生态系统的物质循环和能量流动。 应用领域 生物技术 嗜冷芽孢八叠球菌在生物技术领域具有重要应用。其产生的低温适应性酶类,如蛋白酶、淀粉酶和纤维素酶,能够在低温条件下高效工作,这使其在工业生产中具有潜在应用价值。例如,这些酶可以用于低温洗涤剂、食品加工和生物燃料生产中,提高生产效率和降低成本。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!
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