日光盐场喜盐芽孢杆菌-福山假丝酵母SHMCCD56488-康氏盐渍芽孢杆菌
作为非致病性、易培养的微生物,多形屈曲杆菌正成为研究细菌形态发生与一碳代谢的重要模型。
重组人白细胞介素-17受体α(Recombinant Human IL-17R alpha,IL-17Rα)是白细胞介素-17(IL-17)家族的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-17Rα在调节炎症反应和免疫细胞功能中发挥着关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-17Rα是IL-17A、IL-17F等细胞因子的主要受体,这些细胞因子主要由Th17细胞和其他免疫细胞分泌。IL-17A和IL-17F通过与IL-17Rα结合,激活下游信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的分泌。这些因子在炎症部位招募和激活免疫细胞,促进炎症反应的持续和放大。IL-17Rα在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞,其功能对于维持黏膜屏障的完整性和调节局部免疫反应至关重要。 重组人IL-17Rα的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-17Rα蛋白带有His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够模拟体内IL-17Rα的功能,为研究IL-17信号传导机制提供了便利。
ADAM9蛋白在肿瘤细胞的侵袭和转移过程中发挥着重要作用。
类球红细菌(Rhodobacter sphaeroides)是红细菌属的模式物种,这种革兰氏阴性菌以其球形至短杆状的优雅形态和紫红色的光合色素聚集体,在微生物学舞台占据重要一席。作为紫色非硫光合细菌的代表,它完美诠释了生命代谢的灵活性与适应性。 该菌最引人瞩目的特质是其惊人的代谢多样性。在光照厌氧条件下,它能通过环式光合磷酸化高效产能,培养物呈现特征性紫红色;转入黑暗好氧环境后,则切换为呼吸代谢,颜色随之淡化。这种"变色龙"特性使其能利用从有机酸到芳香烃的数十种碳源,成为极端环境下的生存专家。其光合膜结构清晰,基因编辑体系成熟,是研究光合与呼吸互作的理想模式生物。 现代生物技术赋予了类球红细菌多重工业身份。它是商业化生产辅酶Q10的优选菌株,产量可达每升培养基克级水平。在生物能源领域,其光发酵产氢效率居光合细菌前列,氢气纯度高达95%以上。更可贵的是,它能降解石油烃、多氯联苯等顽固污染物,为环境修复提供绿色方案。从实验室基础研究到工业化放大生产,类球红细菌正以其代谢全能性,在精准医疗、清洁能源与可持续发展中展现独特价值。
重组SLAMF7还可用于开发针对免疫相关疾病的治疗策略。
甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶2(MASP2)是补体系统中的一种关键酶,属于凝集素途径的重要组成部分。重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)作为一种研究工具,为深入探索 MASP2 的功能和机制提供了重要支持。 MASP2 是一种丝氨酸蛋白酶,主要通过识别病原体表面的糖类模式(如甘露糖)来激活补体系统。它与甘露糖结合凝集素(MBL)结合后,能够裂解补体成分 C4 和 C2,从而启动补体系统的级联反应,最终导致病原体的清除。研究表明,MASP2 在宿主防御机制中发挥着重要作用,尤其是在识别和清除病原体方面。此外,MASP2 的异常激活或功能缺失可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。 重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)通过将 MASP2 的成熟肽序列与 His 标签融合而成。这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。该重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平极低(<1 EU/μg),适用于多种实验,如酶活性测定、结合实验以及动物模型中的功能验证。
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这种特性使得EB在低浓度下(如10 µg/ml)染色后无需脱色处理,即可在紫外光下清晰观察到核酸条带
重组人钙卫蛋白(Recombinant Human Calprotectin, S100A8/S100A9, His Tag)是由S100A8(Mr≈10.8 kDa)与S100A9(Mr≈13.2 kDa)通过Ca²⁺依赖的异源二聚体化形成的复合物,经大肠杆菌共表达、镍柱纯化后纯度>95%,His标签位于S100A9 C端,内毒素<0.1 EU/μg。作为中性粒细胞胞质中最丰富的损伤相关分子模式(DAMP),钙卫蛋白通过结合TLR4/AGER和螯合Zn²⁺/Mn²⁺,在脓毒症、自身免疫病及肿瘤微环境中发挥双重促炎/免疫抑制功能。 结构与功能机制 His标签不影响S100A8/S100A9的Ca²⁺结合亲和力(Kd≈0.3 mM)与金属离子螯合能力(Zn²⁺IC50=1.2 nM)。重组蛋白可: 激活巨噬细胞NF-κB通路(IL-6分泌提升6.4倍); 通过“营养免疫”抑制细菌生长(对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径达18 mm); 在肿瘤微环境中形成“金属饥饿”抑制NK细胞功能(IFN-γ分泌降低40%)。

在糖尿病中,高血糖环境下 AGEs 的生成增加,激活 AGER 导致炎症反应和细胞损伤。
细胞视黄醛结合蛋白(Cellular Retinaldehyde Binding Protein, CRALBP)是视觉循环中不可或缺的分子伴侣,特异性表达于视网膜色素上皮(RPE)及Müller胶质细胞中,负责结合与转运11-顺式视黄醛和11-顺式视黄醇,在光感受器细胞视色素再生过程中发挥核心调控作用。其基因突变与Bothnia型视网膜营养不良、白点状视网膜变性等多种遗传性眼病密切相关。兔抗CRALBP单克隆抗体凭借超高特异性,成为解析视觉生理与视网膜疾病机制的关键工具。 兔源单克隆抗体技术赋予该试剂独特优势。相较于鼠源抗体,兔免疫系统可识别CRALBP表面更精细的构象表位,产生亲和力更高的抗体分子,即使在复杂的视网膜组织匀浆中也能实现低背景、高信噪比的检测。其单克隆特性确保批次高度稳定,在Western Blot中能精准识别约36 kDa的特异性条带,在免疫组化中清晰勾勒RPE细胞层及Müller细胞突起中的CRALBP空间分布。 在视网膜疾病研究领域,该抗体被用于定量分析遗传性视网膜病变患者组织中CRALBP表达缺失或异常聚积,揭示基因型-表型关联机制。
FGF-9在神经再生医学中的应用也备受关注,有望为神经损伤和退行性疾病提供新的治疗策略。
重组人ENPP-2蛋白(Recombinant Human ENPP-2)是一种通过基因工程技术生产的酶,属于细胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶家族(ENPP)。ENPP-2(也称ATX或Autotaxin)在细胞外信号传导、炎症反应和肿瘤生物学中发挥着重要作用,是研究细胞生理和病理机制的关键工具。 ENPP-2是一种分泌性酶,主要功能是将细胞外的磷脂酰胆碱(PC)水解为溶血磷脂胆碱(LPC)和游离脂肪酸。其最重要的产物之一是溶血磷脂酸(LPA),LPA是一种强效的细胞外信号分子,能够激活多种细胞表面受体(如LPA受体),调节细胞的增殖、迁移、存活和炎症反应。ENPP-2在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、内皮细胞和肿瘤细胞,其活性对于维持细胞外微环境的稳态至关重要。 重组人ENPP-2蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ENPP-2基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然ENPP-2的酶活性,能够用于研究其在细胞外信号传导和炎症反应中的作用机制。研究人员可以利用重组ENPP-2蛋白研究其在细胞迁移、炎症反应和肿瘤侵袭中的功能。
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