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费舍尔弧菌-SLLK, Control Peptide for TSP1 Inhibitor- 洛格酵母(基因组DNA)

2025-07-17 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

未来结合3D生物打印技术,BMPR-1A功能化支架或将成为复杂骨缺损修复的临床转化突破口。

Bst DNA Polymerase, Large Fragment 是一种来源于嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)的重组酶,具有5′→3′ DNA聚合酶活性和强大的链置换能力,但缺乏5′→3′核酸外切酶活性。这种酶在等温扩增技术中表现出色,广泛应用于环介导等温扩增(LAMP)、滚环扩增(RCA)、全基因组扩增(WGA)等场景。产品特性 链置换能力:具有强大的链置换活性,能够在等温条件下高效扩增DNA。高灵敏度:能够在低浓度模板下实现高效的DNA扩增。温和反应条件:最佳反应温度为65℃,可在50-68℃的温度范围内稳定工作。高耐盐性:在高盐环境中表现出良好的活性,适合处理复杂的生物样本。无核酸酶残留:无DNA内切酶和外切酶活性,确保反应的特异性和可靠性。应用场景环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。高GC含量DNA测序:适用于高GC含量的DNA模板的测序。

这有助于筛选出能够有效调节LDLR活性的化合物,为开发新的降胆固醇药物提供支持。

重组人 PS20(Prostate Secretory Protein of 20 kDa)是一种新兴免疫调节蛋白,本制品以 HEK293 真核系统分泌表达,序列覆盖全长 166 aa(含天然信号肽),C 端融合 6×His 标签,理论分子量 20 kDa,因糖基化表观约 22 kDa。经 Ni²⁺-NTA 与分子筛两步纯化,SEC-MALS 确认单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/µg。ELISA 显示 PS20 能以 5.4 nM 的 KD 结合 IL-17RA,阻断 IL-17A 诱导的 NF-κB 报告基因(IC₅₀=12 ng/mL)。在 PBMC 实验中,100 ng/mL PS20 抑制 Th17 分化达 60%,同时提升 Treg 比例 2.1 倍,提示其双向免疫调控潜力。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于 BLI、ELISA、体内炎症模型及 CAR-T 微环境调节研究,是探索自身免疫病、肿瘤免疫治疗及新型生物制剂的理想工具。

EPCR的结合不仅提高了APC的稳定性,还促进了其与因子Va和VIIIa的相互作用,从而更有效地抑制

重组人S100B蛋白(Recombinant Human S100B)是一种重要的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100B主要在神经胶质细胞中表达,尤其是在星形胶质细胞中,它在神经系统的发育、细胞增殖、分化以及神经损伤后的修复中发挥着关键作用。 生物学功能 神经保护与修复:S100B在神经损伤后的修复过程中起着重要作用。它可以促进神经元的存活和再生,通过调节细胞内钙离子水平,保护神经元免受损伤。 细胞增殖与分化:S100B能够调节多种细胞类型的增殖和分化,包括神经元、胶质细胞和某些非神经细胞。它通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,影响细胞的生长和发育。 炎症调节:S100B在炎症反应中也发挥重要作用。它可以调节免疫细胞的活性,影响炎症因子的释放,从而在炎症反应中起到调节作用。 临床应用 神经损伤标志物:S100B在脑脊液和血液中的水平可以作为神经损伤的生物标志物。在脑损伤、脑卒中和神经退行性疾病中,S100B的水平通常会升高,因此可以用于这些疾病的诊断和监测。

该蛋白由 HEK293 真核系统分泌表达,序列完整覆盖胞外配体结合区(aa 24-524)。

Recombinant Human Follistatin(重组人 follistatin)是一种重要的调节蛋白,因其在肌肉生长、代谢调节以及组织修复中的关键作用而备受关注。Follistatin 主要通过抑制肌肉生长抑制因子 myostatin 的活性,从而促进肌肉生长和修复,这一特性使其在医学和运动科学领域具有广泛的应用前景。 肌肉生长的调节器 Follistatin 最显著的功能之一是其对肌肉生长的调节作用。Myostatin 是一种负向调节肌肉生长的因子,而 follistatin 通过与 myostatin 结合,抑制其活性,从而解除对肌肉生长的抑制。研究表明,follistatin 的过表达能够显著增加肌肉量,改善肌肉功能。这一特性使其成为治疗肌肉萎缩症、肌营养不良等肌肉相关疾病的重要候选药物。 代谢调节与健康 除了在肌肉生长中的作用,follistatin 还参与调节多种代谢过程。它能够影响脂肪代谢,促进脂肪分解,从而有助于减轻肥胖和改善代谢综合征相关症状。此外,follistatin 在胰岛素敏感性调节中也发挥重要作用,有助于改善血糖水平,对糖尿病的治疗具有潜在价值。

在犬类的骨髓造血过程中,SCF与c - Kit受体结合,激活下游信号通路,促进红细胞、白细胞等的生成

在细胞生物学和疾病研究领域,MMP-9(基质金属蛋白酶-9)作为一种重要的蛋白酶,参与了细胞外基质的降解、细胞迁移、炎症反应以及肿瘤侵袭等多种生物学过程。重组生物素化人MMP-9蛋白(pro form,His-Avi Tag)的开发,为深入研究MMP-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MMP-9是一种锌依赖的内切蛋白酶,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌。它在细胞外基质的重塑中发挥关键作用,能够降解多种基质成分,包括胶原蛋白、弹性蛋白和糖胺聚糖。MMP-9的异常表达与多种疾病相关,包括关节炎、心血管疾病、炎症性疾病和肿瘤。重组生物素化人MMP-9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。 在细胞外基质研究中,重组生物素化人MMP-9蛋白可用于探索MMP-9与其底物的结合机制,以及这种结合如何影响细胞外基质的降解和重塑。

90% 甲酰胺(Formamide):用于变性核酸,使其保持单链状态。

重组人结缔组织生长因子(Recombinant Human CTGF)是一种通过基因工程技术生产的细胞因子,具有重要的生物学功能,尤其在细胞外基质合成、组织修复和纤维化过程中发挥关键作用。 CTGF(结缔组织生长因子)是一种分泌性蛋白质,属于CCN蛋白家族。它在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和上皮细胞。CTGF通过与细胞表面的多种受体结合,调节细胞的增殖、迁移、分化以及细胞外基质的合成。它在组织修复过程中尤为重要,能够促进伤口愈合和组织再生。然而,CTGF的过度表达也可能导致纤维化,如肝纤维化、肺纤维化和肾纤维化等疾病。 重组人CTGF的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达CTGF基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然CTGF的生物活性,可用于多种研究和临床应用。在基础研究中,重组CTGF可用于研究细胞外基质的合成机制、细胞信号传导以及纤维化的发病机制。通过体外实验和动物模型,科学家可以深入探索CTGF在组织修复和纤维化中的作用。

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