节状镰孢厚垣变种-大肠埃希氏菌SHMCCD71453-克奈尼亚小单孢菌SHMCCD59878=HBUM49435
针对 PDGFRβ 的抑制剂已被用于治疗某些癌症和纤维化疾病。
Ovine IFN-τ(绵羊干扰素τ)是一种新型的I型干扰素,由滋养层细胞分泌,是绵羊母体识别妊娠的关键信号。与其它I型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相比,IFN-τ具有相似的免疫抑制和抗病毒活性,但细胞毒性更低。 功能与作用机制 IFN-τ通过与细胞表面的受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种干扰素刺激基因(ISGs)的表达,从而发挥其抗病毒和免疫调节功能。在绵羊子宫内膜中,IFN-τ能够抑制雌激素受体α和催产素受体基因的表达,同时诱导ISGs的表达。此外,IFN-τ还能调节MHC I类和II类分子的表达。例如,在小鼠脑血管内皮细胞(CVE)中,IFN-τ能够上调MHC I类分子的表达,同时下调IFN-γ诱导的MHC II类分子的表达,这表明IFN-τ在中枢神经系统(CNS)炎症调节中具有潜在的治疗价值。 跨物种活性与抗病毒能力 IFN-τ不仅在绵羊中发挥作用,还具有跨物种活性。研究表明,重组绵羊IFN-τ对多种病毒具有抗病毒活性,包括人类乳头瘤病毒、人类免疫缺陷病毒、猫免疫缺陷病毒、绵羊慢病毒和口蹄疫病毒。这种广泛的抗病毒能力使其在抗病毒治疗中具有潜在的应用前景。
它不会显著影响目标蛋白的结构和功能,同时又能够通过金属离子螯合实现高效的蛋白质纯化。
T7 Endonuclease I(T7EI)是一种来源于T7噬菌体的核酸内切酶,能够特异性识别并切割DNA中的错配碱基对、十字型结构DNA、Holliday结构或交叉DNA以及异源双链DNA。这种酶在基因编辑领域,尤其是CRISPR-Cas9技术中,被广泛用于检测基因突变和编辑效率。 功能与特性 错配识别:T7EI能够识别DNA中的不完全配对碱基对,并在错配位点的5'端切割第一、第二或第三个磷酸二酯键。 高特异性:该酶对特定DNA结构具有高度特异性,能够有效区分野生型和突变型DNA。 应用广泛:除了用于基因编辑效果的检测,T7EI还可用于分解四方向交叉DNA、检测或切割异源双链DNA、随机切割线性DNA进行shot-gun克隆。 在CRISPR基因编辑中的应用 在CRISPR-Cas9基因编辑中,T7EI常用于检测目标基因是否成功引入突变。具体步骤如下: PCR扩增:分别以野生型和突变型DNA为模板,扩增包含突变位点的DNA片段。 变性与退火:将PCR产物变性后退火,形成异源双链DNA。 酶切反应:加入T7EI,在37℃下反应15-30分钟,通过琼脂糖凝胶电泳检测酶切结果。
这使得等温扩增变色检测试剂盒特别适合于现场快速检测、基层医疗单位以及资源有限的环境中使用。
重组犬干细胞因子(Recombinant Canine SCF)在犬类健康研究中正逐渐崭露头角。作为一种重要的细胞因子,SCF在犬类的造血和免疫系统中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine SCF,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力支持。 一、在造血过程中的作用 SCF是造血微环境的重要组成部分,它能够刺激多种造血干细胞的增殖和分化。在犬类的骨髓造血过程中,SCF与c - Kit受体结合,激活下游信号通路,促进红细胞、白细胞等的生成。对于犬类贫血、白细胞减少等血液疾病,Recombinant Canine SCF有望成为一种有效的辅助治疗手段,帮助恢复正常的造血功能。 二、在免疫调节中的作用 除了在造血过程中的重要作用,SCF还在免疫调节中发挥关键作用。它能够促进自然杀伤细胞(NK细胞)的成熟和活化,增强其细胞毒性功能。此外,SCF还能调节树突状细胞的发育,促进其抗原呈递能力,从而增强犬类的免疫应答。在犬类的免疫缺陷疾病和感染性疾病中,SCF的应用前景广阔。

在结直肠癌中,GUCY2C的沉默与肿瘤代谢表型的重现有关。
重组人SEZ6蛋白(Recombinant Human SEZ6 Protein, His Tag)是一种在神经系统发育和功能研究中备受关注的工具蛋白。SEZ6(Seizure - related gene 6)是一种分泌性蛋白,主要在神经系统中表达,参与神经元的发育、突触形成和神经信号传导。 SEZ6的功能 SEZ6在神经系统中发挥多种重要作用。它通过调节神经元的兴奋性和突触可塑性,影响神经信号的传递和处理。研究表明,SEZ6在神经元的轴突生长和突触形成中具有关键作用,能够促进神经元之间的连接和功能成熟。此外,SEZ6还与癫痫等神经系统疾病的发生相关。在癫痫患者中,SEZ6的表达水平异常,可能影响神经元的兴奋性,导致神经元过度放电,从而引发癫痫发作。 重组蛋白的应用 重组人SEZ6蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组SEZ6蛋白进行以下研究: 神经发育研究:通过与神经元共培养,研究SEZ6对神经元轴突生长和突触形成的影响。 神经信号传导研究:探索SEZ6在神经元兴奋性和突触可塑性中的作用机制。
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该抗体能够对组织切片中的 EPN2 蛋白进行定位和检测,揭示其在不同组织中的分布和功能。
CDK2(Cyclin-Dependent Kinase 2)是一种关键的细胞周期依赖性激酶,在细胞周期的调控中发挥重要作用。它通过与周期蛋白(Cyclin)结合,调节细胞从G1期向S期的过渡,从而控制细胞的增殖和分裂。 CDK2的结构与功能 CDK2是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,其活性依赖于与周期蛋白E(Cyclin E)或周期蛋白A(Cyclin A)的结合。在细胞周期的G1期,CDK2与Cyclin E结合,促进细胞从G1期进入S期;在S期,CDK2与Cyclin A结合,进一步推动DNA的合成和细胞周期的进展。CDK2的活性受到多种机制的精细调控,包括磷酸化、去磷酸化以及抑制蛋白(如p21和p27)的结合。 在细胞周期调控中的作用 CDK2在细胞周期调控中扮演着关键角色。其活性的异常升高可能导致细胞过度增殖,与多种癌症的发生和发展密切相关。例如,在某些肿瘤细胞中,CDK2的过度激活或其抑制蛋白的失活,使得细胞周期失控,导致肿瘤的形成和进展。因此,CDK2被视为癌症治疗的重要靶点之一。 在癌症治疗中的应用 近年来,针对CDK2的抑制剂开发成为癌症治疗的研究热点。
通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。
重组人单核细胞趋化因子(Recombinant Human MIG,也称 CXCL9)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞趋化因子(MIG)主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞产生,能够吸引单核细胞、T 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MIG 通过与 CXCR3 受体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。MIG 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MIG 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIG 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。
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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