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酿酒酵母NBRC0565=ATCC9080-嗜热栖热菌-pDsRed2-Nuc

2025-10-21 07:20分类: 藻类介绍 阅读:

 

在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。

在免疫学研究中,DNAM-1(也称为CD226)是一种重要的共刺激分子,广泛表达于自然杀伤(NK)细胞、T细胞、树突状细胞等免疫细胞表面。重组食蟹猴DNAM-1蛋白的开发,为深入研究这一分子在免疫细胞激活和免疫反应中的作用提供了有力的工具。 DNAM-1通过与配体CD155和CD112的相互作用,促进免疫细胞的粘附和激活,增强免疫细胞的细胞毒性功能。这种相互作用在免疫监视和抗肿瘤免疫中起着关键作用。例如,DNAM-1在NK细胞介导的肿瘤细胞杀伤中发挥重要作用,通过与肿瘤细胞表面的CD155结合,增强NK细胞的活性,从而有效清除肿瘤细胞。 重组食蟹猴DNAM-1蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴DNAM-1蛋白可用于体外实验,研究其与配体的相互作用机制。例如,通过与NK细胞或T细胞共培养,可以观察DNAM-1对免疫细胞激活和细胞毒性功能的影响。

Clipin A 是一种微管结合蛋白,属于 CLIP-170 家族。

胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)是调节血糖水平和能量代谢的关键受体,主要在胰岛β细胞、心血管系统和中枢神经系统中表达。GLP-1R通过结合其内源性配体GLP-1,激活下游信号通路,促进胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而调节血糖水平。Recombinant Human GLP-1R Protein, mFc Tag(重组人GLP-1R蛋白,mFc标签)作为一种创新的研究工具,为深入研究GLP-1R的功能和机制提供了强大的支持。 GLP-1R属于B族G蛋白偶联受体(GPCR),其激活后通过G蛋白信号通路调节细胞内cAMP水平,进而影响细胞的代谢和功能。GLP-1R在调节血糖水平、促进胰岛素分泌和抑制食欲方面发挥重要作用。此外,GLP-1R还参与心血管保护和神经保护,其激动剂已被广泛应用于2型糖尿病的治疗,并显示出潜在的心血管益处。 重组人GLP-1R蛋白(mFc标签)通过基因工程技术生产,融合了小鼠IgG的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。

该蛋白在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签,便于纯化和检测。

肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)是引起肺炎、中耳炎、脑膜炎和败血症等多种严重感染的常见病原体。其中,1型肺炎球菌因其高致病性和耐药性,尤其值得关注。1型肺炎球菌多糖兔多抗(Type 1 Pneumococcal Polysaccharide Rabbit Polyclonal Antibody)作为一种重要的研究和诊断工具,在1型肺炎球菌相关领域发挥着关键作用。 1型肺炎球菌多糖兔多抗的制备与特性 1型肺炎球菌多糖兔多抗是通过将1型肺炎球菌多糖免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这些抗体具有广泛的特异性和较高的亲和力,能够与1型肺炎球菌多糖的多种表位结合。1型肺炎球菌多糖是其细胞壁的主要成分之一,具有高度的免疫原性,是疫苗开发的关键靶点。 在诊断中的应用 在实验室诊断中,1型肺炎球菌多糖兔多抗可用于多种检测方法,如酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫荧光检测(IFA)和免疫沉淀试验等。这些方法能够快速、准确地检测患者体内的1型肺炎球菌多糖,为临床诊断提供有力支持。

与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。

重组人白细胞介素 - 36α(Recombinant Human IL - 36α, 153aa)是细胞因子家族中一个重要的成员,其在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。近年来,随着对 IL - 36α 研究的不断深入,它在多种炎症性疾病中的作用逐渐被揭示,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和思路。 白细胞介素 - 36α(IL - 36α)是一种促炎细胞因子,主要由角质形成细胞、树突状细胞和巨噬细胞等产生。它通过与 IL - 36受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,从而在炎症反应中发挥重要作用。IL - 36α 在多种炎症性疾病中表现出显著的活性,尤其是在皮肤炎症性疾病(如银屑病)和某些自身免疫性疾病中,其表达水平的变化与疾病的严重程度密切相关。研究表明,IL - 36α 可能通过调节免疫细胞的活性和细胞因子网络,参与炎症反应的启动和维持。 重组人 IL - 36α, 153aa 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。

重组人HRG作为一种多功能的细胞因子,在细胞生长、发育和信号传导中发挥着关键作用。

在病毒学和传染病防治领域,乙型肝炎病毒(HBV)一直是全球公共卫生的重大挑战之一。乙型肝炎表面抗原(HBsAg)及其相关蛋白是研究HBV感染机制和开发疫苗的关键靶点。近年来,Recombinant HBsAg-preS1 Protein(重组HBsAg-preS1蛋白)作为一种重要的研究工具,正逐渐成为乙肝研究的焦点。 重组HBsAg-preS1蛋白的特性 HBsAg是乙型肝炎病毒外壳的重要组成部分,而preS1是其前S1区域的蛋白质。重组HBsAg-preS1蛋白通过基因工程技术生产,能够保留天然蛋白的结构和功能特性。这种蛋白不仅具有高度的纯度,还能够模拟病毒在宿主细胞中的真实状态,为研究病毒的感染机制提供了理想的模型。 应用价值 疫苗开发 重组HBsAg-preS1蛋白可用于开发新型乙肝疫苗。传统乙肝疫苗主要基于HBsAg,而preS1区域的蛋白能够提供更广泛的免疫保护。研究表明,preS1蛋白能够诱导更强的中和抗体反应,从而有效阻断病毒进入宿主细胞。这种新型疫苗有望提高疫苗的保护率,特别是在免疫功能较弱的人群中。

它还可以用于研究 IL - 20 在不同细胞类型中的作用差异,以及其在疾病发生发展中的具体机制。

B型利钠肽(BNP)是一种重要的心脏激素,主要由心室肌细胞分泌。它在人体心血管系统中发挥着关键的调节作用,尤其是在维持心脏功能和调节血压方面。 BNP的生物学功能 BNP的分泌主要受到心室壁张力的调节。当心室压力升高或心肌受到拉伸时,BNP的分泌增加。BNP通过其受体(NP受体)发挥作用,具有多种生物学功能: 利钠利尿:BNP能够增加肾脏对钠和水的排泄,减轻心脏的负荷。 扩张血管:BNP能够松弛平滑肌细胞,降低血压,减轻心脏的后负荷。 抗纤维化:BNP能够抑制心肌纤维化,保护心脏结构。 抗增殖:BNP能够抑制心肌细胞的增殖,减少心脏肥大。 BNP与疾病 BNP在多种心血管疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心力衰竭、心肌梗死、高血压和心肌病等疾病中,BNP的水平往往显著升高。这表明BNP可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,BNP的升高是心力衰竭的一个重要标志物,能够用于疾病的早期诊断和病情监测。 重组人BNP的应用 重组人BNP是通过基因工程技术生产的,具有与天然BNP相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索BNP在心血管功能中的具体作用机制。

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