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广盐盐单胞菌-酿酒酵母SHMCCD54880-青春双歧杆菌Bifidobacteriumadolescentis

2025-08-09 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

在未来,BD-3 与小鼠将继续携手,深入探索生命的奥秘,为人类的健康事业贡献更多力量。

重组人DLL3蛋白(Recombinant Human DLL3, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。DLL3(Delta-like 3)是Notch信号通路的关键调节因子之一,参与细胞分化、增殖和组织发育的调控。 Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织稳态中起着至关重要的作用。DLL3作为Notch信号通路的配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和组织的形成。与DLL1和Jagged不同,DLL3主要通过抑制Notch信号通路来调节细胞行为。研究表明,DLL3在多种细胞类型中表达,尤其是在神经系统的发育过程中,DLL3通过抑制Notch信号通路,促进神经干细胞的分化和神经元的生成。 重组人DLL3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DLL3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DLL3的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,调节Notch信号通路的活性。His标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还增强了其在实验中的应用灵活性。

临床试验中也发现,部分肿瘤细胞对TRAIL诱导的凋亡存在耐药性。

重组小鼠 APLN 蛋白(Recombinant Mouse APLN Protein, hFc Tag)是一种重要的生物活性肽,广泛应用于心血管生理和代谢调控的研究中。APLN(Apelin)是一种内源性配体,主要通过与其受体 APLNR(Apelin Receptor)相互作用,调节心血管功能和能量代谢。 APLN 的生理功能 APLN 是一种由 36 个氨基酸组成的生物活性肽,最初在胃肠道中被发现,随后在多种组织中检测到其表达,包括心脏、血管、脂肪组织和下丘脑。APLN 在心血管系统中发挥着关键作用,能够调节血管张力、心肌收缩力和心脏节律。此外,APLN 还参与能量代谢的调控,影响食欲、胰岛素敏感性和脂肪储存。 重组小鼠 APLN 蛋白的特性 重组小鼠 APLN 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 hFc(人类免疫球蛋白 Fc 段)标签。这种标签不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在细胞实验和体内研究中的稳定性和生物活性。重组 APLN 蛋白的纯度超过 95%,其生物活性通过细胞增殖实验进行测定,ED50 为 0.1-0.5 ng/mL。

在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。

成纤维细胞生长因子23(FGF-23)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要由骨骼中的成骨细胞和骨细胞分泌。FGF-23在调节磷代谢和维生素D合成中发挥着关键作用,是维持全身矿物质平衡的重要激素。 FGF-23的结构与功能 FGF-23是一种分泌型蛋白,由251个氨基酸组成,其N端的信号肽引导其分泌到细胞外。FGF-23通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)和Klotho蛋白结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节磷代谢和维生素D合成。FGF-23的主要功能包括: 调节磷代谢:FGF-23能够抑制肾脏对磷的重吸收,增加尿磷排泄,从而降低血磷水平。 调节维生素D合成:FGF-23能够抑制肾脏中1α-羟化酶的活性,减少活性维生素D(1,25-二羟维生素D)的合成,从而降低血钙水平。 在生理过程中的作用 FGF-23在维持全身矿物质平衡中发挥着重要作用。它通过调节肾脏对磷的重吸收和维生素D的合成,确保血磷和血钙水平的稳定。此外,FGF-23还参与骨骼的矿化过程,对骨骼健康至关重要。 与疾病的关联 FGF-23的异常表达与多种疾病相关。

DL200DNAMarker是一种即用型的分子量标准由重组质粒经酶切获,包含多个特定长度的双链DNA

Peptide C105Y是一种具有靶向肿瘤细胞能力的多肽,因其在肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。它最初是通过噬菌体展示技术筛选得到的,能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或蛋白上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和靶向治疗。 Peptide C105Y的靶向机制 Peptide C105Y的靶向能力主要源于其能够与肿瘤细胞表面的特定分子结合。研究表明,这种多肽能够特异性地识别并结合到肿瘤细胞表面的整合素αvβ3和αvβ5。这些整合素在多种肿瘤细胞中高表达,但在正常组织中表达较低,因此Peptide C105Y能够实现对肿瘤细胞的精准靶向。 在肿瘤治疗中的应用 Peptide C105Y在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。由于其能够特异性地结合肿瘤细胞,Peptide C105Y可以被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将Peptide C105Y与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,可以将药物高效地递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 此外,Peptide C105Y还可以用于开发肿瘤影像学诊断工具。

KLPQLCTEL 是 HPV 16 E6 的关键抗原肽,该单体蛋白可用于筛选和验证疫苗候选抗原。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的G139N突变是一个关键的位点,可能影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(G139N)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(G139N)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为研究GARP的功能和机制提供了新的视角。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。

它主要由活化的 CD4 + T 细胞产生,对多种免疫细胞的增殖、分化和功能发挥有着深远影响。

重组人SIRPα V4蛋白(Recombinant Human SIRPα V4 Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于信号调节蛋白家族(SIRP)。SIRPα是一种免疫检查点分子,通过与CD47结合,传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用,但肿瘤细胞常通过高表达CD47来逃避免疫系统的清除。因此,SIRPα与CD47的相互作用成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。 SIRPα V4的功能与机制 SIRPα V4是SIRPα的一个亚型,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些神经细胞中。它通过其免疫球蛋白样结构域与CD47结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。然而,肿瘤细胞常常通过高表达CD47来激活SIRPα,从而抑制巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬作用。因此,阻断SIRPα与CD47的结合可以恢复免疫细胞对肿瘤细胞的识别和清除能力。

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