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Recombinant Human Persephin-FGF-acidic, Mouse-蚀脉镰孢霉

2025-11-06 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

重组猪 IL-1RA 是一种极具研究价值和应用潜力的抗炎蛋白。

重组人CD31(Recombinant Human CD31, His Tag)是一种130 kDa的I型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为血管内皮细胞间黏附连接的关键分子,CD31(又称PECAM-1)通过同源二聚化介导细胞间黏附,并传递双向抑制信号抑制白细胞过度迁移,在血管完整性维持、炎症调控及肿瘤血管正常化中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD31胞外Ig样结构域与同源配体的亲和力(Kd≈8.2 nM)。重组蛋白可: 在体外重建内皮细胞单层(跨内皮电阻提升2.3倍); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD31检测批间CV值<4%; 与抗CD31阻断抗体联用,增加TEM中白细胞迁移(迁移率提升60%)。 突破性应用 血管修复:His-CD31包被支架促进缺血下肢血管再生(血流恢复率提升50%); 肿瘤血管正常化:CD31激动剂联合抗VEGF使胶质瘤血管周细胞覆盖率提升2.1倍,增强化疗递送; 炎症调控:在脓毒症模型中,CD31激活减少肺血管渗漏(蛋白渗出降低45%)。

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。

在现代医学中,糖尿病的治疗一直是研究的热点领域。司美格鲁肽(Semaglutide)作为一种新型的长效胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂,以其卓越的降糖效果和心血管保护作用,成为糖尿病治疗的重要选择。而司美格鲁肽29肽主链则是这一创新药物的核心成分,为糖尿病患者带来了新的希望。 司美格鲁肽29肽主链的特性 司美格鲁肽29肽主链是一种经过修饰的GLP-1类似物,它通过模拟天然GLP-1的作用机制,激活GLP-1受体,从而刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素分泌,延缓胃排空,减少食欲,最终达到降低血糖的效果。与天然GLP-1相比,司美格鲁肽29肽主链具有更长的半衰期,这使得它能够以每周一次的频率给药,大大提高了患者的依从性。 广泛的临床应用 司美格鲁肽29肽主链在糖尿病治疗中具有广泛的应用。它不仅能够有效降低血糖水平,还能够显著减轻患者的体重。此外,司美格鲁肽还被证明具有心血管保护作用,能够降低心血管事件的风险,这对于糖尿病患者来说尤为重要,因为糖尿病患者往往伴有心血管疾病的风险。 优化的治疗方案 司美格鲁肽29肽主链的给药方式非常便捷,通常以皮下注射的形式给药。

该蛋白在过敏反应和炎症相关研究中具有重要意义,是研究Siglec-8功能和机制的理想工具。

在分子生物学和生物化学研究中,DNA合成是一个核心过程,而dITP(脱氧肌苷三磷酸)作为一种特殊的核苷酸,为DNA合成提供了独特的可能性。dITP, 100 mM Solution是一种高浓度的脱氧肌苷三磷酸溶液,它在某些特定的实验中发挥着不可替代的作用。dITP的独特性质dITP是一种含有肌苷(Inosine)的脱氧核苷三磷酸。肌苷是一种次黄嘌呤核苷,其碱基部分与腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G)都能形成稳定的碱基配对。这种特性使得dITP在DNA合成中具有独特的应用价值。例如,在某些需要引入“通用碱基”的实验中,dITP可以替代传统的dATP或dGTP,从而增加DNA合成的灵活性和通用性。应用场景dITP, 100 mM Solution在以下几种实验中表现出色:通用引物设计:在某些需要设计通用引物的实验中,dITP可以替代传统的dATP或dGTP。由于肌苷能够与A和G配对,这种引物可以与多种模板序列结合,从而提高引物的通用性和适用范围。DNA标记:在DNA标记实验中,dITP可以用于引入特定的标记基团。例如,通过化学修饰将荧光基团或生物素连接到肌苷上,从而实现对DNA的特异性

BMPR-1A突变导致进行性骨化性纤维发育不良(FOP),重组蛋白助力构建疾病特异性iPSC模型。

重组人Kremen-2蛋白(Recombinant Human Kremen-2 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面受体,属于Kremen家族,主要参与调控Wnt/β-catenin信号通路。Kremen-2蛋白通过与Dickkopf(DKK)蛋白协同作用,抑制Wnt信号通路的激活,从而在胚胎发育、细胞增殖、组织稳态及肿瘤发生等过程中发挥关键作用。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及蛋白相互作用研究等。 研究表明,Kremen-2在多种肿瘤中表达异常,与肿瘤细胞的增殖、侵袭及转移密切相关。此外,Kremen-2还参与调控骨代谢和神经发育等生理过程。因此,重组人Kremen-2蛋白不仅是研究Wnt信号通路的重要工具,也为开发相关疾病的治疗药物提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。

直接使用 1×浓度的缓冲液能够确保每次电泳实验的条件一致,从而提高实验结果的重复性和可靠性。

在免疫学研究中,CD4分子作为T细胞表面的关键共受体,一直是研究的热点。Recombinant Rhesus Macaque CD4(重组恒河猴CD4蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究CD4的功能及其在免疫反应中的作用提供了有力支持。 CD4是T细胞表面的一种糖蛋白,主要表达于辅助性T细胞(Th细胞)表面。它通过与MHC II类分子结合,帮助T细胞识别并结合抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物,从而启动免疫反应。此外,CD4还参与T细胞的激活、增殖和分化过程,是免疫系统正常功能的关键分子。在艾滋病研究中,CD4更是备受关注,因为HIV病毒通过与CD4结合进入T细胞,导致T细胞功能受损和免疫系统崩溃。 重组恒河猴CD4蛋白的开发为研究非人灵长类动物模型中的免疫反应提供了独特的优势。恒河猴作为与人类免疫系统高度相似的模型动物,在研究人类疾病(尤其是HIV感染)和疫苗开发中具有不可替代的作用。通过使用重组恒河猴CD4蛋白,研究人员可以在体外模拟T细胞与APC的相互作用,研究CD4在免疫激活中的具体机制。

通过检测患者血清中的弓形虫特异性抗体(IgM和IgG),可以判断感染的阶段和严重程度。

Recombinant Mouse BD-2(重组小鼠β-防御素2)是一种由小鼠基因编码的抗菌肽,属于β-防御素家族。这种抗菌肽在免疫防御中发挥着关键作用,广泛存在于多种组织和细胞中,尤其是在免疫细胞和上皮细胞中。重组小鼠BD-2通过生物工程技术生产,具有与天然BD-2相同的生物活性,是研究免疫反应和抗菌机制的重要工具。 生物活性与功能 重组小鼠BD-2具有广谱抗菌活性,能够有效抑制革兰氏阳性菌和阴性菌的生长。它通过与细菌细胞膜相互作用,破坏细胞膜的完整性,从而杀死细菌。此外,BD-2还能够激活免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-2能够促进树突状细胞的成熟和激活,增强其抗原呈递能力,从而激活T细胞介导的免疫反应。 研究应用 在基础研究中,重组小鼠BD-2被广泛用于研究其在免疫系统中的作用机制。例如,通过体外实验,研究人员发现BD-2能够以低浓度激活树突状细胞,促进其分泌细胞因子,如IL-6和TNF-α。这些细胞因子在免疫反应中发挥着重要作用,能够进一步激活其他免疫细胞。此外,BD-2在研究炎症反应和组织修复过程中也具有重要价值。

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