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异常毕赤酵母SHMCCD57131-亚膜威克汉姆酵母Wickerhamomycessubpelliculosus-青岛盐细菌SHMCCD50047=JCM14087

2025-11-07 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

这种重组蛋白保留了天然DSG3的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。

泛酸枝芽孢杆菌(Virgibacillus pantothenticus)是一种革兰氏阳性的细菌,广泛存在于自然环境中,尤其是在土壤中。这种细菌因其多样的代谢能力和在多个领域的应用潜力而受到关注。 生物特性 泛酸枝芽孢杆菌具有多种显著的生物特性。其孢子端生,呈椭圆形,对甘露醇无作用,兼性厌氧,苯丙氨酸脱氨酶阳性,且嗜盐。这种细菌的菌落呈圆形,略不规则,奶灰色,几乎不透明。它能够在广泛的环境条件下生长和繁殖,展现出较强的耐受性和适应性。 应用领域 农业应用 泛酸枝芽孢杆菌在农业领域具有多种应用。它能够产生多种促生物质和抗生素类物质,对提高农作物产量和改善土壤质量具有重要意义。此外,这种细菌还能分解土壤中的有机物质,释放出植物所需的营养物质,如磷和钾,从而促进植物生长。 医药领域 泛酸枝芽孢杆菌在医药领域被用作益生菌,能够调节肠道菌群平衡,增强人体免疫功能,并对一些肠道疾病具有辅助治疗作用。其在消化道疾病的预防和治疗方面具有重要的临床意义。 生物技术领域 泛酸枝芽孢杆菌在生物技术领域被广泛应用于酶的生产、蛋白质工程和基因工程等方面。

重组小鼠bFGF广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。

重组人甲状旁腺激素(Recombinant Human PTH Protein, hFc Tag)是研究骨骼代谢和钙磷平衡的重要工具。甲状旁腺激素(PTH)是由甲状旁腺分泌的多肽激素,主要调节血钙和血磷水平,维持骨骼健康和正常的生理功能。 PTH在骨骼代谢中发挥着双重作用。一方面,它通过作用于骨细胞,促进骨吸收,释放钙和磷进入血液,以维持血钙水平的稳定。另一方面,PTH还通过调节肾脏对钙的重吸收和磷的排泄,进一步维持钙磷平衡。此外,PTH在骨骼形成过程中也起着重要作用,能够刺激成骨细胞的活性,促进骨组织的修复和再生。 重组人PTH蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组PTH蛋白研究其在骨骼代谢中的作用机制。例如,通过体外细胞实验和动物模型,可以观察PTH对骨细胞的调控作用,揭示其在骨吸收和骨形成中的具体机制。此外,重组PTH蛋白还可用于开发针对骨质疏松症等骨骼疾病的治疗策略。例如,间歇性给予重组PTH蛋白可以刺激骨形成,增加骨密度,从而预防和治疗骨质疏松症。

KCl则提供了钾离子,钾离子有助于维持溶液的离子强度,进一步优化RNA退火的条件。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus CEACAM-5(重组食蟹猴CEACAM-5)因其在细胞黏附和肿瘤生物学中的关键作用而备受关注。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5)是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和某些肿瘤细胞,对细胞间黏附、组织形成和肿瘤生物学起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CEACAM-5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。 在细胞生物学研究中,CEACAM-5在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的CEACAM分子结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CEACAM-5可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CEACAM-5在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。

重组人 PDGF-BB 蛋白在细胞增殖、组织修复和肿瘤生物学中都扮演着关键角色。

在细胞生物学和疾病研究领域,ROR2(受体酪氨酸激酶样孤儿受体2)作为一种重要的受体酪氨酸激酶,在胚胎发育、细胞增殖、迁移以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人ROR2蛋白的开发,为深入研究ROR2的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 ROR2主要在胚胎发育过程中表达,参与Wnt信号通路的调节,对细胞的增殖、分化和迁移发挥重要作用。此外,ROR2也在成年组织中表达,参与组织修复和再生。ROR2的异常表达与多种疾病相关,包括先天性发育异常、心血管疾病和某些肿瘤。因此,研究ROR2的机制和功能对于理解胚胎发育和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人ROR2蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。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。 在胚胎发育研究中,重组生物素化人ROR2蛋白可用于探索ROR2在Wnt信号通路中的作用机制,以及这种作用如何影响细胞的增殖和分化。

重组人LILRA3的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

重组小鼠 LOX - 1 蛋白(His 标签)是近年来心血管疾病研究领域的重要工具。LOX - 1(Lectin - like Oxidized Low - Density Lipoprotein Receptor - 1)是一种清道夫受体,主要参与氧化型低密度脂蛋白(ox - LDL)的识别和摄取,与动脉粥样硬化和炎症反应密切相关。 动脉粥样硬化是心血管疾病的主要病理基础,而 ox - LDL 在其发生和发展中起着关键作用。LOX - 1 作为 ox - LDL 的主要受体,广泛表达于血管内皮细胞、巨噬细胞和平滑肌细胞等。当 ox - LDL 被 LOX - 1 识别并摄取后,会引发一系列炎症反应和细胞内信号通路的激活,促进泡沫细胞的形成和平滑肌细胞的增殖与迁移,从而加速动脉粥样硬化斑块的形成和不稳定。 重组小鼠 LOX - 1 蛋白(His 标签)的开发为研究 LOX - 1 的功能提供了有力支持。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟 LOX - 1 与 ox - LDL 的相互作用,研究其在动脉粥样硬化中的作用机制。

组蛋白 H4 的乳酸化修饰可能与细胞代谢、炎症反应、免疫应答以及癌症发生等过程密切相关。

在细胞生物学和疾病研究领域,Notch 3 作为一种关键的细胞表面受体,在血管发育、神经系统稳态以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人Notch 3蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Notch 3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Notch 3 受体主要在血管平滑肌细胞和神经胶质细胞中表达,通过与Delta或Jagged等配体结合,激活Notch信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。这一信号通路在胚胎发育、组织稳态和免疫系统调节中发挥着关键作用。重组生物素化人Notch 3蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在血管生物学研究中,重组生物素化人Notch 3蛋白可用于探索Notch 3与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响血管平滑肌细胞的增殖和分化。

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