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米曲霉SHMCCD65496F189-pH标准缓冲溶液(pH=2.00)-青霉属

2025-07-02 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

MIG 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。

白细胞介素-5受体α链(IL-5Rα)是人体免疫系统中一个关键的受体蛋白,广泛参与调节免疫反应和维持免疫平衡。IL-5Rα主要通过与白细胞介素-5(IL-5)结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的功能。研究IL-5Rα不仅有助于深入理解其在免疫系统中的作用,还为开发新型免疫调节疗法提供了重要参考。 IL-5Rα的生物学功能 IL-5Rα是IL-5受体复合物的重要组成部分,主要表达在B细胞、嗜酸性粒细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。IL-5Rα通过与IL-5结合,激活JAK-STAT信号通路,促进B细胞的增殖、分化和抗体产生。此外,IL-5Rα还能增强嗜酸性粒细胞的存活和活化,参与炎症反应和过敏反应的调节。 临床应用与研究 IL-5Rα在多种疾病的治疗和研究中具有重要价值: 过敏性疾病:IL-5Rα在过敏反应中起着关键作用,通过研究IL-5Rα的作用机制,科学家们可以更好地理解过敏反应的发病机制,并开发新的治疗方法。例如,抗IL-5Rα单克隆抗体已被用于治疗中重度哮喘和过敏性鼻炎。 自身免疫性疾病:IL-5Rα在调节免疫平衡中的作用使其成为研究自身免疫性疾病的重要工具。

Neuropoietin 是一种单链多肽,分子量约为 19.7 - 22kDa。

重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。SCF在多种细胞类型的生长、发育和分化中发挥着关键作用,尤其是在干细胞的维持和激活中具有不可替代的作用。 生物学功能 干细胞维持:SCF是干细胞因子的主要配体,能够维持多种干细胞的存活和增殖,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。 造血功能:SCF在造血过程中起着重要作用,能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞和血小板的生成。它与其它造血生长因子(如EPO、G-CSF)协同作用,维持正常的造血功能。 组织修复:SCF在组织修复和再生中也发挥重要作用,能够促进干细胞的迁移和分化,加速受损组织的修复。例如,在皮肤损伤和骨折愈合过程中,SCF能够促进干细胞的活化和增殖,加速伤口愈合。 免疫调节:SCF能够调节免疫细胞的活性,促进树突状细胞和巨噬细胞的成熟和功能,增强免疫反应。

TGF - β2在细胞的生长、分化、凋亡以及细胞外基质的合成与降解等诸多方面都有着深远的影响。

在细胞生物学和病毒学研究领域,Nectin-1(黏附蛋白-1)作为一种重要的细胞黏附分子,其在细胞间黏附、细胞极性形成以及病毒感染过程中扮演着关键角色。重组生物素化人Nectin-1蛋白的开发,为深入研究Nectin-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Nectin-1主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞和神经细胞,参与细胞间黏附和细胞极性形成。它通过与其他细胞表面的Nectin家族成员或CADM1等分子相互作用,形成黏附连接,维持组织的完整性。此外,Nectin-1也是某些病毒(如单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2)的入侵受体,病毒通过与Nectin-1结合进入宿主细胞,引发感染。重组生物素化人Nectin-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。 在细胞黏附研究中,重组生物素化人Nectin-1蛋白可用于探索Nectin-1与其他细胞表面分子的结合机制,以及这种结合如何影响细胞间黏附和细胞极性形成。

重组人Wnt-3a蛋白通过先进的重组技术生产,能够保持其天然的生物活性。

Bst DNA Polymerase, Large Fragment 是一种来源于嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)的重组酶,具有5′→3′ DNA聚合酶活性和强大的链置换能力,但不具有5′→3′核酸外切酶活性。这种酶在等温扩增技术中表现出色,尤其适用于环介导等温扩增(LAMP)和滚环扩增(RCA)等应用。功能与特性链置换能力:Bst DNA Polymerase, Large Fragment 具有强大的链置换能力,能够在等温条件下高效扩增DNA。高耐盐性:该酶在高盐环境中表现出良好的活性,适合处理复杂的生物样本。 高灵敏度:能够在低浓度模板下实现高效的DNA扩增。热稳定性:最佳活性温度为65℃,可在60-70℃的温度范围内稳定工作。应用场景环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。高GC含量DNA测序:适用于高GC含量的DNA模板的测序。全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。

其中,2000 bp条带的浓度最高,约为100 ng/5 µL,其余条带浓度约为50 ng/5 µL

Angiotensin I(血管紧张素I)是一种由10个氨基酸组成的多肽,是肾素-血管紧张素系统(Renin-Angiotensin System, RAS)的关键前体分子。它在调节血压、维持体液平衡和心血管功能中发挥着重要作用。Angiotensin I通过一系列酶促反应转化为具有生物活性的Angiotensin II,从而在生理和病理过程中发挥作用。 结构与功能 Angiotensin I的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu,这种序列使其能够被血管紧张素转换酶(ACE)进一步水解,生成具有生物活性的Angiotensin II。Angiotensin I本身活性较低,但其转化产物Angiotensin II在调节血压和心血管功能中具有重要作用。 肾素-血管紧张素系统的调节 Angiotensin I是肾素-血管紧张素系统的核心组成部分。肾素由肾小球旁细胞分泌,作用于肝脏产生的血管紧张素原,将其转化为Angiotensin I。

Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。

在人类细胞的复杂调控网络中,肝素结合表皮生长因子(HB-EGF,Heparin-Binding Epidermal Growth Factor)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。HB-EGF属于表皮生长因子(EGF)家族,其独特的结构和功能使其在多种生物过程中扮演着关键角色。 HB-EGF的结构与功能 HB-EGF是一种分泌性糖蛋白,其分子结构中包含一个EGF样结构域和一个肝素结合结构域。这种独特的结构使得HB-EGF能够与细胞表面的肝素糖胺聚糖结合,从而增强其稳定性和生物活性。HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等,促进细胞的增殖和存活。 在组织修复中的关键作用 HB-EGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF的表达显著增加,它能够促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。在心血管系统中,HB-EGF能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于血管新生和修复。

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