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五指山布勒担子酵母-德兰士瓦哈萨克斯坦酵母-乙型副伤寒沙门氏菌

2025-11-16 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

尽管鼠单抗在狂犬病防治中取得了显著进展,但仍面临一些挑战。

重组犬类S100B蛋白(Recombinant Canine S100B Protein, hFc Tag)是一种通过重组技术生产的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100B蛋白在神经系统中广泛表达,尤其是在胶质细胞和神经元中,参与调节多种神经生理过程,包括神经发育、神经保护和神经炎症反应。近年来,S100B蛋白在神经科学和疾病研究中的重要性逐渐受到关注。 在神经系统中,S100B蛋白通过与钙离子结合,调节细胞内信号通路,促进神经细胞的存活和功能。它在神经发育过程中发挥关键作用,能够调节神经元的分化和突起生长。此外,S100B蛋白还参与神经保护机制,通过抑制细胞凋亡和氧化应激,减轻神经损伤。在神经炎症中,S100B蛋白能够调节胶质细胞的活化,影响炎症因子的释放。 重组犬类S100B蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和hFc Tag(人IgG Fc标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。hFc Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

HRP,即辣根过氧化物酶,是一种具有强催化活性的酶。

在干细胞生物学和发育生物学研究中,NANOG 是一种极为重要的转录因子,它在维持胚胎干细胞(ESCs)和诱导多能干细胞(iPSCs)的多能性中发挥着关键作用。Rabbit anti-NANOG polyclonal antibody 是一种特异性识别 NANOG 蛋白的抗体,为研究干细胞的多能性和分化机制提供了有力支持。 NANOG 的生物学功能 NANOG 是一种转录因子,主要在胚胎干细胞和早期胚胎发育过程中表达。它通过结合到特定的基因启动子区域,调控下游基因的表达,从而维持干细胞的多能性。NANOG 在胚胎干细胞的自我更新和分化过程中起着至关重要的作用,其表达水平的调控对于维持干细胞的多能性状态至关重要。此外,NANOG 还在某些癌症干细胞中表达,与肿瘤的形成和进展密切相关。 Rabbit Anti-NANOG Polyclonal Antibody 的应用 Rabbit anti-NANOG polyclonal antibody 能够特异性地识别 NANOG 蛋白,为研究人员提供了一种高效、准确的检测手段。

在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LAIR2功能的影响,以及药物对免疫系统激活和调节的作用。

在分子生物学实验中,PCR 技术是不可或缺的工具,而 Pfu DNA 聚合酶则是实现高保真扩增的关键酶。与传统的 Taq DNA 聚合酶相比,Pfu DNA 聚合酶因其卓越的保真性而被广泛应用于对精确度要求极高的实验中。 Pfu DNA 聚合酶的特性 Pfu DNA 聚合酶是从嗜热菌 Pyrococcus furiosus 中分离出来的酶,具有高度的热稳定性和保真性。这种酶不仅能够在高温下保持活性,还具有 3' - 5' 外切酶活性,能够校正错误插入的核苷酸,从而显著提高 DNA 合成的准确性。Pfu DNA 聚合酶的保真性是 Taq DNA 聚合酶的 7 倍左右,这使得它在扩增长片段 DNA 或进行克隆实验时表现出色。 高保真性的优势 Pfu DNA 聚合酶的高保真性使其在多种应用场景中具有独特的优势。例如,在克隆和测序实验中,高保真扩增能够减少突变的发生,确保目标基因的序列准确无误。这对于功能基因研究、蛋白质工程以及基因治疗等领域的应用至关重要。此外,Pfu DNA 聚合酶还适用于扩增长片段 DNA,因为其高保真性和稳定性能够有效避免扩增过程中的错误和中断。

IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。

在免疫学和细胞生物学研究中,白细胞介素-15(IL-15)作为一种重要的细胞因子,参与调节免疫细胞的增殖、存活和功能。IL-15 在维持免疫系统的稳态、促进自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞的发育以及调节免疫反应中发挥着关键作用。Rabbit anti-IL-15 Polyclonal Antibody 为研究 IL-15 的功能及其在免疫相关疾病中的作用提供了强大的工具。 IL-15 是一种多效性细胞因子,与白细胞介素-2(IL-2)具有相似的生物学功能,但其作用机制和靶细胞有所不同。IL-15 通过与其受体复合物结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而促进免疫细胞的增殖和存活。研究表明,IL-15 的异常表达与多种免疫相关疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究 IL-15 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。

重组Notch3蛋白还可用于开发基于Notch信号通路的疾病治疗策略。

重组人神经细胞黏附分子-1(Recombinant Human NCAM-1)是一种在神经发育、突触可塑性和肿瘤转移研究中具有核心价值的膜蛋白。NCAM-1(CD56)属于免疫球蛋白超家族,通过同源或异源相互作用介导细胞-细胞黏附,调控轴突导向、神经元迁移及突触稳定。其胞外段含5个Ig样结构域和2个纤连蛋白Ⅲ型重复,可与FGFR、L1CAM等协同触发下游信号。重组版本通常以HEK293真核系统表达,保留天然糖基化与构象,确保与天然配体的高亲和力。 在神经科学领域,重组NCAM-1被用于体外神经元黏附实验、轴突生长锥迁移模型及诱导多能干细胞向神经元定向分化。其可溶性片段可模拟细胞表面信号,促进突触蛋白表达。在肿瘤学中,NCAM-1在神经内分泌瘤、小细胞肺癌等高表达,与转移潜能相关;重组蛋白可用于筛选靶向抗体或CAR-T候选分子。此外,NCAM-1-Fc融合蛋白已被开发为捕获循环肿瘤细胞的微球表面配体,提升液体活检灵敏度。 随着神经再生医学和精准肿瘤治疗的发展,重组NCAM-1将继续成为连接基础研究与临床转化的关键工具。

αVβ6异源二聚体蛋白在病毒感染(如口蹄疫病毒)、肺纤维化及肿瘤侵袭机制研究中具有广泛应用。

重组人可溶性TRAIL受体2(Recombinant Human sTRAILR2,也称为DR5)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTRAILR2通过与TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)结合,调节细胞凋亡过程,在癌症治疗中具有重要的应用前景。 生物学功能 细胞凋亡调控:TRAILR2是TRAIL的主要受体之一,TRAIL通过与TRAILR2结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。sTRAILR2作为一种可溶性受体,能够与TRAIL结合,阻止其与细胞表面的TRAILR2结合,从而抑制TRAIL介导的细胞凋亡。 免疫调节:TRAILR2在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 肿瘤抑制:TRAIL通过与TRAILR2结合,能够诱导肿瘤细胞的凋亡,而对正常细胞的影响较小。因此,TRAIL及其受体在癌症治疗中具有重要的应用价值。 临床应用 癌症治疗:由于TRAIL在诱导肿瘤细胞凋亡中的作用,重组人sTRAILR2蛋白被用于开发癌症治疗策略。

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