夏天弧菌-解淀粉芽胞杆菌Bacillusamyloliquefaciens-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50958ivcas7.00271
该抗体可用于检测肿瘤组织中EGFR的表达水平和突变状态,为临床治疗提供重要的参考依据。
Recombinant Human IL-31 RA Protein, hFc Tag 是一种重组表达的人白细胞介素-31受体α链(IL-31RA)蛋白,融合了人IgG1 Fc标签(hFc Tag),广泛应用于炎症、瘙痒及自身免疫性疾病的研究。IL-31RA 是IL-31的主要受体亚基,与OSMR(抑瘤素M受体)共同组成IL-31的功能性受体复合物,主要表达于皮肤细胞、神经元及多种免疫细胞表面。IL-31通过与IL-31RA结合,激活JAK-STAT、MAPK等信号通路,参与调控炎症反应、瘙痒感受及皮肤屏障功能。 本重组蛋白采用哺乳动物细胞表达系统制备,经过亲和层析纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。hFc标签不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,还便于通过蛋白A/G进行高效纯化,同时适用于ELISA、Western blot、免疫沉淀等实验,显著提高了实验的灵敏度和重复性。 Recombinant Human IL-31 RA Protein, hFc Tag 可用于研究IL-31/IL-31RA信号通路在特应性皮炎、银屑病、慢性瘙痒等皮肤疾病中的作用机制。
二甲苯青迁移速度较慢,适用于较大片段的示踪;溴酚蓝迁移速度较快,适用于较小片段的示踪。
橄榄色盘多毛孢(Pestalotiopsis olivacea)是盘多毛孢属的一种常见植物病原真菌,因菌落呈橄榄绿色、分生孢子盘明显而得名。菌落在PDA上25 ℃培养时呈辐射状,外圈白色、内圈无色透明,后期背面淡黄,形成轮纹状斑纹;14 d后中央开始产孢,分生孢子5细胞,中间3个呈深橄榄色,两端细胞无色,顶端具2–4根不分枝的附属丝,形态特征明显,是微观鉴定的关键依据。 生态分布方面,该菌多从茶、樟、杉等常绿植物叶片分离,也可在枯枝、落果及土壤中被检出,属兼性腐生菌。人工接种试验显示,针刺或菌饼法均可在健康茶叶上形成棕黄色病斑,中央小黑点明显,边缘黑褐色,老叶受害重于新叶,证实其致病性。 生理特性上,橄榄色盘多毛孢最适生长温度为25–28 ℃,pH 5.5–6.5,耐盐至3 %,在高湿条件下产孢量最大。分子鉴定采用ITS通用引物扩增,序列与Pestalotiopsis theae相似度达100 %,系统发育树支持率达99 %,为快速检测与流行病学调查提供了可靠工具。 应用研究方面,该菌是评价纳米抑菌材料活性的模式菌之一。
重组小鼠 AFP 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。
重组小鼠 RANKL(Recombinant Mouse RANKL)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在骨骼代谢、免疫调节和生殖过程中发挥着关键作用。 RANKL 的结构与功能 RANKL 是一种 II 型同源三聚体跨膜蛋白,以膜结合和分泌形式表达。重组小鼠 RANKL 是一种非糖基化的多肽链,包含 174 个氨基酸,分子量约为 19.4 - 19.5kDa。它通过与 RANK 结合,激活 AKT 信号通路,调节细胞的分化、增殖和存活。 在骨骼代谢中的作用 RANKL 是破骨细胞分化和活化的关键因子。它能够直接启动破骨细胞前体细胞内的信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,增强其骨吸收功能。RANKL 与 OPG(骨保护素)之间的平衡对于维持骨代谢的稳态至关重要。OPG 可以竞争性地结合 RANKL,抑制其与 RANK 的结合,从而抑制破骨细胞的形成和活性。 在免疫调节中的作用 RANKL 在免疫系统中也发挥着重要作用。它能够增强树突状细胞的功能,促进 T 细胞的活化和增殖,调节 T 细胞依赖的免疫应答。

重组FABP2蛋白还可以用于研究其在细胞内的定位和功能调控机制。
MPIF(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子)是趋化因子家族中的重要成员,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF有两种主要的亚型:MPIF-1(CCL23)和MPIF-2(CCL24)。这两种亚型在免疫反应中各有独特的功能。 MPIF-1(CCL23) MPIF-1,也称为CCL23或CKβ8,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞和巨噬细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。MPIF-1在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 MPIF-2(CCL24) MPIF-2,也称为CCL24或Eotaxin-2,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学功能。MPIF-2在调节嗜酸性粒细胞的迁移和活化中起着重要作用,能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-2还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。
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由于cTnI具有高度的心肌特异性,其在血液中的检测可以作为心肌损伤的敏感指标。
重组食蟹猴前蛋白转化酶亚型 9(PCSK9)蛋白(His 标签)是一种重要的分泌性蛋白,在胆固醇代谢和心血管健康中发挥着关键作用。PCSK9 蛋白通过调节低密度脂蛋白受体(LDLR)的降解,影响血液中的胆固醇水平,是研究心血管疾病的重要工具。 PCSK9 蛋白主要由肝脏分泌,并在循环系统中发挥作用。它能够与 LDLR 结合,促进 LDLR 的内化和溶酶体降解,从而减少细胞表面的 LDLR 数量。由于 LDLR 是清除血液中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的主要受体,PCSK9 的活性直接影响血液中的 LDL-C 水平。高 LDL-C 水平是动脉粥样硬化和心血管疾病的主要危险因素之一。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PCSK9 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 PCSK9 蛋白,从而深入探究其在胆固醇代谢中的作用机制。 在疾病研究方面,PCSKK9 的异常表达与多种心血管疾病相关。
此外,重组Cys-Protein A在药物开发中也具有潜在的应用价值。
耐高盐全能核酸酶(Salt Active UltraNuclease)是一种来源于海洋微生物的重组非特异性核酸内切酶,经过基因工程改造后在大肠杆菌中表达纯化。它能够在高盐环境下保持高效活性,尤其在500 mM NaCl条件下表现出最佳活性。这种酶可以降解各种形式的DNA和RNA,包括双链、单链、线状、环状等。 耐高盐全能核酸酶在生物技术领域具有广泛的应用价值。在病毒纯化和疫苗生产中,它能够有效去除宿主残留核酸,将核酸含量降至极低水平(皮克级别),从而提高生物制品的安全性和功效。此外,它还能减少病毒颗粒的聚集,提高病毒回收率。在蛋白质纯化过程中,该酶可以降低细胞裂解液的粘度,提高纯化效率。 耐高盐全能核酸酶还被用于细胞治疗和疫苗研究,能够有效防止人外周血单核细胞(PBMC)的结团。其高盐耐受性和高效核酸降解能力使其在复杂的工业生产环境中表现出色,成为去除核酸污染的理想选择。
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