地下水类诺卡氏菌-互生枝顶孢-微紫青霉SHMCCD66769
作为生物安全1级微生物,肝素土地杆菌易于培养且无害,28℃条件下即可高效产酶。
重组小鼠 IL-1R1 蛋白(Recombinant Mouse IL-1R1 Protein, His Tag)是白细胞介素-1受体家族的重要成员,主要参与炎症反应和免疫调节。IL-1R1 是白细胞介素-1β(IL-1β)的主要受体,其信号传导在多种生理和病理过程中发挥关键作用。 IL-1R1 的生物学功能 IL-1R1 是一种跨膜蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞和上皮细胞。它通过与 IL-1β 结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而调节细胞的炎症反应、增殖和凋亡。IL-1R1 介导的信号传导在免疫细胞的活化、细胞因子的分泌以及炎症部位的细胞浸润中起着重要作用。此外,IL-1R1 还参与调节组织修复和再生过程。 IL-1R1 与疾病的关系 IL-1R1 的异常激活与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病密切相关。在类风湿性关节炎中,IL-1R1 的过度激活导致关节炎症和组织损伤。在炎症性肠病中,IL-1R1 介导的信号传导加剧肠道炎症。
它通过与多种配体结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的过度激活,从而维持免疫系统的稳态。
重组人TIE1蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TIE1(TIE-1)是一种主要在血管内皮细胞上表达的受体酪氨酸激酶,广泛参与血管生成、血管重塑和内皮细胞功能的调控。它在胚胎发育和组织修复过程中发挥关键作用。 TIE1的功能与机制 TIE1是TIE受体家族的重要成员,与TIE2共同参与调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。TIE1通过其胞外区的免疫球蛋白样结构域与配体(如ANGPT1和ANGPT2)结合,激活下游的信号通路,调节内皮细胞的功能。TIE1在血管生成过程中对血管的稳定性和成熟至关重要。此外,TIE1还参与调节血管的通透性和炎症反应,在病理状态下,TIE1的功能异常与多种血管疾病相关,如动脉粥样硬化和肿瘤血管生成。 重组人TIE1蛋白(His Tag)的特点 重组人TIE1蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
橙色小单孢菌(Micromonospora aurantiaca)是一类在土壤与海洋沉积物中广泛分布的革兰氏阳性放线菌,因其菌落呈鲜明的橙色而得名。菌丝纤细,直径仅0.3–0.6微米,无横隔膜,不断裂,不形成气生菌丝,只在基内菌丝顶端单生球形或椭圆形孢子,表面可光滑、带疣或具棘刺,颜色多为橙色、橙黄至紫红色,老龄菌落常被黑褐色油亮孢子层覆盖,仿佛给培养皿镶了一圈焦糖色花边 。 它的细胞壁含meso-二氨基庚二酸,肽聚糖链首氨基酸为甘氨酸,全细胞糖型以阿拉伯糖、木糖为主,醌系以MK-9、MK-10为优势组分,GC含量70 mol%左右,化学指纹牢固锚定在小单孢菌属 。橙色小单孢菌是真正的“代谢魔术师”。2023年,南海沉积物分离株TRM99415被证实同时携带I型聚酮(PKS-I)与氨基苯甲酸(AHBA)抗生素合成基因簇,发酵液对番茄青枯病菌、稻瘟病菌等三种植物病原菌抑制带均>15 mm,为新型农用抗生素提供了候选骨架 。另一株瑞典分离株HZB908112在巧克力琼脂、5% CO₂、37℃条件下生长良好,其提取物对革兰氏阳性致病菌表现强效抑菌活性,成为高通量药物筛选的“常驻嘉宾” 。

它们不仅为科学家们提供了研究人类疾病的新视角,也为开发新型治疗方法和诊断手段提供了可能。
在细胞生物学和氧化应激研究中,Mouse anti-Peroxiredoxin 2 Monoclonal Antibody 是一种重要的研究工具,为深入探究细胞抗氧化机制和相关疾病提供了有力支持。 Peroxiredoxin 2(Prx2)是一种关键的抗氧化酶,属于过氧化物酶家族。它在细胞内广泛表达,主要功能是通过催化过氧化氢(H₂O₂)和其他过氧化物的还原反应,保护细胞免受氧化损伤。Prx2在维持细胞内氧化还原平衡中发挥着重要作用,其功能异常与多种疾病密切相关,如神经退行性疾病、心血管疾病和癌症等。在这些疾病中,氧化应激水平升高,Prx2的表达和活性变化可能影响细胞的生存和功能。 Mouse anti-Peroxiredoxin 2 Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合Prx2蛋白。这种抗体在多种实验研究中具有广泛的应用价值。在细胞实验中,研究人员可以利用这种抗体进行免疫荧光染色,观察Prx2在细胞内的定位和分布,了解其在不同细胞器中的功能状态。
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如INSPECTR核酸检测技术,可在无需仪器的情况下实现多重核酸检测。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ADAM8 Protein, His Tag(重组人ADAM8蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为炎症和免疫研究领域的焦点。 ADAM8蛋白的特性 ADAM8(A Disintegrin and Metalloprotease 8)是一种属于ADAM家族的膜金属蛋白酶,广泛存在于多种细胞类型中,包括免疫细胞、神经细胞和上皮细胞。ADAM8在细胞黏附、迁移、炎症反应和组织修复等生理过程中发挥着重要作用。其结构包括一个金属蛋白酶结构域、一个解整合素结构域和一个Cys-rich结构域,这些结构域赋予了ADAM8多种生物学功能。 重组人ADAM8蛋白的应用 炎症研究 ADAM8在炎症反应中扮演着关键角色。研究表明,ADAM8的表达水平与炎症性疾病的严重程度密切相关,如类风湿性关节炎、多发性硬化症和炎症性肠病等。重组人ADAM8蛋白可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对炎症的新型治疗策略。
此外,TfR 在多种疾病中也具有重要的研究价值。
c-FER(Cellular FER)是一种非受体型酪氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号转导途径,调节细胞的增殖、存活和迁移。Rabbit anti-c-FER Polyclonal Antibody 是一种针对 c-FER 的多克隆抗体,为研究其在细胞生理和病理过程中的作用提供了重要的工具。 c-FER 激酶在细胞信号传导中发挥着关键作用,它通过磷酸化下游底物,调节细胞内的多种信号通路。c-FER 的异常表达或活性失调与多种疾病相关,包括癌症和神经退行性疾病。在癌症中,c-FER 的过度激活可能导致细胞的异常增殖和迁移,促进肿瘤的进展和转移。因此,深入研究 c-FER 的功能和调控机制对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。 Rabbit anti-c-FER Polyclonal Antibody 是通过将 c-FER 蛋白或其特定片段作为抗原,注射到兔子体内,诱导兔子产生针对 c-FER 的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 c-FER 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。
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