酿酒酵母SHMCCD55130-溜曲霉SHMCCD68867-厌氧消化链球菌ATCC27337=NCTC11460=DSM2948=BCRC10722=CCUG7835=KCTC5182=LMG15865
实验关键点在于:必须监控培养后pH变化,若降至6.0以下,提示需缩短增菌时间或改用缓冲配方。
在神经科学和心血管研究领域,神经调节蛋白1(Neuregulin-1,NRG1)是一种具有多种生物学功能的重要细胞因子。它在神经系统的发育、维持和修复以及心血管系统的形成和功能调控中发挥着关键作用。Rabbit anti-NRG1 Polyclonal Antibody 为深入研究 NRG1 的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的技术支持。 NRG1 是一种多结构域的糖蛋白,属于表皮生长因子(EGF)超家族。它通过与细胞表面的酪氨酸激酶受体(如 ErbB2、ErbB4)结合,激活一系列下游信号通路,调节细胞的增殖、分化、存活和迁移。在神经系统中,NRG1 是神经发育的关键调节因子,参与神经元的分化、轴突生长、突触形成和神经可塑性。在心血管系统中,NRG1 对心肌细胞的增殖、存活和功能维持至关重要,同时也参与血管生成和内皮细胞的调节。 Rabbit anti-NRG1 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 NRG1 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别 NRG1 蛋白的不同构象和修饰状态。
这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
在生物医学研究领域,尤其是针对脂质代谢和心血管疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus ANGPTL3(重组食蟹猴血管生成素样蛋白3)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ANGPTL3(Angiopoietin-like protein 3)是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族。它在脂质代谢、胰岛素抵抗以及心血管疾病等生理和病理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,ANGPTL3的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ANGPTL3成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ANGPTL3通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在脂质代谢研究中,ANGPTL3在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。重组食蟹猴ANGPTL3可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。
这些蛋白通过与CDK4和CDK6结合,抑制其激酶活性,从而阻止细胞周期从G1期进入S期。
重组大鼠干扰素γ(Recombinant Rat IFN-gamma Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素家族。它在调节免疫反应、抗病毒活性和抗肿瘤效应中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和病理学研究。 结构与特性 重组大鼠IFN-gamma是一种非糖基化的单链多肽,含有143个氨基酸,分子量约为16.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IFN-gamma具有广泛的免疫调节功能。它能够激活巨噬细胞和自然杀伤细胞(NK细胞),增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-gamma还能促进B细胞和T细胞的增殖和分化,增强抗体的产生和细胞毒性T细胞的活性。在抗病毒方面,IFN-gamma通过诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在抗肿瘤方面,它能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 应用与研究 重组大鼠IFN-gamma广泛应用于免疫学研究、细胞培养和疾病模型构建。
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它与潜伏性 TGF-β1 结合,形成复合物,从而调节 TGF-β1 的生物活性。
重组人IgG4 Fc蛋白(Recombinant Human IgG4 Fc Protein)是一种通过重组技术生产的生物活性蛋白,主要包含免疫球蛋白G4(IgG4)的Fc片段。IgG4是IgG亚型中的一种,其Fc片段在免疫调节和抗体依赖性细胞毒性(ADCC)等过程中发挥着重要作用。重组IgG4 Fc蛋白的制备为研究其生物学功能和开发新型治疗策略提供了重要工具。 IgG4是人体中最丰富的免疫球蛋白亚型之一,其Fc片段具有独特的生物学特性。与IgG1和IgG3等亚型相比,IgG4的Fc片段在FcγR(免疫球蛋白G Fc受体)上的结合能力较弱,这使得IgG4在抗体依赖性细胞毒性(ADCC)和补体依赖性细胞毒性(CDC)中的作用相对较弱。然而,IgG4 Fc片段在免疫调节方面具有独特的优势。它能够与FcγRIIb(CD32B)结合,抑制B细胞的活化和抗体产生,从而发挥免疫调节作用。此外,IgG4 Fc片段还能够与FcRn(新生儿Fc受体)结合,延长抗体的半衰期,增强其在体内的稳定性。 重组人IgG4 Fc蛋白的制备为研究其生物学功能提供了便利。

配套提供阳性组织切片与阻断肽,可在15 min内完成特异性验证。
重组马白细胞介素 - 2(Recombinant Equine IL - 2)是马类免疫研究中的重要工具,而Recombinant Equine IL - 2 Cys141Ser(一种经过基因工程改造的IL - 2突变体)更是为研究提供了新的视角和方法。这种突变体通过将IL - 2中的半胱氨酸(Cys)141替换为丝氨酸(Ser),改变了其生物学特性,使其在研究中具有独特的优势。 一、在免疫调节中的作用 IL - 2是一种关键的细胞因子,主要由T细胞分泌,对免疫系统的调节起着至关重要的作用。它能够促进T细胞的增殖和分化,增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,从而增强机体的免疫应答。Recombinant Equine IL - 2 Cys141Ser通过基因工程改造,保留了IL - 2的大部分生物学活性,同时减少了其潜在的副作用。这种突变体在马类的免疫调节中表现出色,能够更有效地激活和调节免疫细胞的功能,为研究马类免疫反应提供了有力工具。 二、在疾病治疗中的应用 Recombinant Equine IL - 2 Cys141Ser在马类疾病治疗中具有潜在的应用价值。
重组生物素化CCL5蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
在神经科学领域,神经递质的释放是神经信号传导的核心环节之一。Synaptotagmin作为一种关键的钙离子感受器蛋白,在神经递质的释放过程中发挥着至关重要的作用。Rabbit anti-Synaptotagmin(pS309/306) Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索Synaptotagmin的功能及其在神经信号传导中的作用提供了有力支持。 Synaptotagmin是一种小的膜蛋白,主要存在于神经元的突触小泡中。它通过感知钙离子的浓度变化,触发突触小泡与突触前膜的融合,从而促进神经递质的释放。Synaptotagmin的磷酸化状态对其功能具有重要影响。特别是Serine 309和Serine 306的磷酸化,可以调节Synaptotagmin与钙离子的结合亲和力,进而影响神经递质的释放效率。这种调节机制在神经信号的快速传递和精确控制中具有重要意义。
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