厌糖盐土生古菌-黄绿墨耳-扁平链霉菌SHMCCD59060
3'-羟基攻击5'-磷酸末端,形成新的磷酸二酯键,从而完成DNA片段的连接。
重组人胎盘生长因子-2(Recombinant Human PlGF-2)是一种重要的血管生成因子,属于半胱氨酸结超家族的生长因子。PlGF-2在脐静脉内皮细胞和胎盘中表达,通过与VEGFR-1/FLT1受体结合,刺激内皮细胞的增殖和迁移。此外,PlGF-2还通过神经蛋白-1(NRP1)和神经蛋白-2(NRP2)传递信号,并且能够以肝素依赖的方式与这些蛋白结合。 PlGF-2在血管生成过程中发挥重要作用,它不仅促进血管新生,还参与伤口愈合和骨折修复。然而,PlGF-2也与肿瘤生长密切相关,其在肿瘤微环境中的表达往往与肿瘤的分期和侵袭性相关。因此,PlGF-2不仅在基础研究中具有重要价值,还在肿瘤治疗和诊断领域具有潜在应用前景。 重组人PlGF-2蛋白通常以二硫键连接的同二聚体形式存在,分子量约为34.6 kDa。该蛋白在多种表达系统中表达,包括大肠杆菌、昆虫细胞和哺乳动物细胞,纯度一般大于95%。其生物活性通过细胞趋化实验测定,能够以5.0-50.0 ng/ml的浓度吸引人单核细胞。
在感染性炎症中,IL-8(77aa)能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病
Recombinant Biotinylated Cynomolgus GFRAL(生物素标记的食蟹猴GFRAL蛋白)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、食欲控制以及相关疾病机制提供了重要的工具。GFRAL(GDNF家族受体α样蛋白)是一种细胞表面受体,主要参与调节食欲、能量代谢和体重平衡。近年来,GFRAL在代谢性疾病(如肥胖和糖尿病)中的作用引起了广泛关注。 GFRAL是GDNF(胶质细胞源性神经营养因子)家族受体的一部分,通过与配体GDF15结合,调节中枢神经系统的食欲抑制信号通路。GDF15-GFRAL信号通路在减少食物摄入、增加能量消耗以及改善胰岛素敏感性方面发挥重要作用。GFRAL的异常表达或功能失调与多种代谢性疾病相关,例如在肥胖和2型糖尿病患者中,GDF15-GFRAL信号通路的激活可能受到抑制,导致食欲调节失衡和代谢紊乱。 生物素标记技术为GFRAL的研究提供了强大的支持。
研究表明,LILRA2在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中表达异常。
重组人CEACAM-3蛋白(Recombinant Human CEACAM-3 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于CEACAM(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule)家族。CEACAM-3在免疫细胞的激活、病原体识别和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制和病原体感染的重要工具。 免疫调节与病原体识别 CEACAM-3,也被称为CD66d,是一种细胞黏附分子,主要表达于中性粒细胞和单核细胞表面。它在免疫反应中具有多种功能,包括调节免疫细胞的黏附、迁移和信号传导。CEACAM-3的一个重要功能是识别和结合某些病原体,如大肠杆菌和脑膜炎奈瑟菌。通过与这些病原体结合,CEACAM-3能够促进免疫细胞的吞噬作用,从而清除病原体。此外,CEACAM-3还参与调节免疫细胞的激活,影响细胞因子的分泌和免疫反应的强度。 重组人CEACAM-3蛋白的应用 重组人CEACAM-3蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。

该试剂盒采用一步法RT-qPCR技术,将逆转录和定量PCR反应集成在同一管中完成。
重组小鼠角化细胞生长因子 - 2(Recombinant Mouse KGF-2,也称 FGF-10)是一种重要的生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在组织修复、再生和发育过程中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 KGF-2 的结构与功能 KGF-2 是一种单链多肽,分子量约为22kDa。重组小鼠 KGF-2 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 FGFR2b 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。 在组织修复中的作用 KGF-2 在组织修复和再生中发挥着重要作用。它能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。研究表明,KGF-2 在皮肤、肺、肾等多种组织的修复过程中表现出显著的促进作用。例如,在皮肤损伤模型中,KGF-2 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在发育过程中的作用 KGF-2 在胚胎发育过程中也发挥着关键作用。它能够调节器官的形成和发育,特别是在肺和肾的发育中。

重组人SIRPα V2蛋白是研究免疫调节和肿瘤免疫治疗的重要工具。
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys(简称fMLF-Lys)是一种合成的甲酰肽,其结构基于天然存在的细菌肽。这种多肽因其N-甲酰化修饰而具有独特的生物活性,能够激活甲酰肽受体(FPR),在免疫调节、炎症反应和细胞趋化中发挥重要作用。 甲酰肽受体的激活 fMLF-Lys通过其N-甲酰化修饰激活甲酰肽受体(FPR),这是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。激活FPR能够引发一系列细胞内信号传导事件,包括细胞内钙离子浓度的升高、蛋白激酶的激活以及细胞骨架的重组。这些信号通路的激活导致免疫细胞的趋化、脱颗粒和吞噬作用增强,从而促进炎症反应和病原体清除。 免疫调节与炎症反应 fMLF-Lys在免疫调节和炎症反应中具有显著的生物活性。它能够促进免疫细胞的趋化,引导中性粒细胞和巨噬细胞向炎症部位迁移。此外,fMLF-Lys还能够增强免疫细胞的吞噬能力,提高对细菌和病毒的清除效率。在炎症反应中,fMLF-Lys通过激活FPR,促进炎症因子的释放,进一步增强炎症反应。这种多肽在模拟细菌感染引起的免疫反应方面具有重要的研究价值。
IL - 9 对多种免疫细胞具有广泛的调节作用。它能够促进 T 细胞的增殖和存活。
Rat Lymphotactin(大鼠淋巴趋化因子,也称XCL1)是一种重要的趋化因子,属于C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过吸引和激活免疫细胞,参与调节免疫反应和炎症过程。 基本特性与功能 Rat Lymphotactin是一种小分子蛋白,分子量约为10 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体XCR1结合,发挥其生物学活性。Lymphotactin主要由T细胞和NK细胞分泌,能够特异性地吸引淋巴细胞,尤其是CD8+ T细胞和NK细胞,到炎症部位,增强免疫反应。 在免疫反应中的作用 Rat Lymphotactin在免疫反应中起着重要作用。它能够吸引CD8+ T细胞和NK细胞到炎症部位,促进这些细胞的活化和功能发挥。此外,Lymphotactin还能够调节免疫细胞的增殖和存活,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性感染和肿瘤中,Lymphotactin的表达增加,有助于增强免疫细胞的抗病原体和抗肿瘤活性。 疾病相关性 Rat Lymphotactin的异常表达与多种疾病相关。
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