人胚肾细胞,293T/17,SHMCCE00232-Amycolatopsisalbidoflavus-酿酒酵母SHMCCD57919
其应用将有助于推动免疫学研究的进展,为开发新的疾病治疗策略提供科学依据。
重组人黑色素瘤抑制活性蛋白(Recombinant Human MIA,也称 Cartilage-derived Retinoic Acid-Sensitive Protein,CD-RAP)是一种重要的分泌性细胞因子,广泛应用于肿瘤生物学和软骨发育研究。 MIA 是一种约 11 - 15 kDa 的蛋白质,由软骨细胞和恶性黑色素瘤细胞分泌。它含有一个 SH3 结构域,与 OTOR/Otoraplin 和 MIA - 2 等蛋白结构相关。MIA 在软骨发育和再生中表达广泛,通过与整合素 α4β1 和 α5β1 结合,干扰细胞与细胞外基质的相互作用。此外,MIA 还可作为间充质干细胞的趋化因子,促进其分化为软骨细胞。 在肿瘤学中,MIA 在多种癌症中表达上调,包括恶性黑色素瘤、肺癌、口腔鳞状细胞癌等。它通过与纤维连接蛋白竞争性结合,减少肿瘤细胞对基质的附着,从而促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。重组人 MIA 蛋白的制备,利用基因工程技术在大肠杆菌中表达,纯度大于 98%,具有良好的生物活性。它可用于研究 MIA 在肿瘤发生、发展及软骨发育中的作用,为相关疾病的诊断和治疗提供理论依据。
重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。
BRD1(Bromodomain-containing protein 1)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、染色质重塑以及细胞周期控制等重要生物学过程。BRD1通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。 BRD1的功能与结构 BRD1蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录。BRD1的溴结构域在基因表达调控中发挥着重要作用,尤其是在应激反应和细胞周期调控中。BRD1通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。 BRD1 (561-668aa)的功能片段 BRD1 (561-668aa) 是BRD1蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。研究表明,BRD1 (561-668aa) 能够高效地结合乙酰化组蛋白,从而调节基因的转录活性。
其挥发萜烯可诱导番茄系统抗性,盆栽试验使灰霉发病率降低30%,显示潜在生物防治价值。
重组大鼠白细胞介素-13(Recombinant Rat IL-13)是一种重要的免疫调节因子,属于细胞因子家族。它在调节免疫反应、抑制炎症和促进组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠IL-13是一种非糖基化的单链多肽,含有112个氨基酸,分子量约为13.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-13具有显著的免疫调节活性。它能够抑制多种促炎细胞因子的产生,如IL-1、TNF-α和IFN-γ,从而减轻炎症反应。IL-13还能够促进调节性T细胞(Tregs)的分化和功能,增强免疫耐受。此外,IL-13对巨噬细胞的活化也具有调节作用,能够抑制巨噬细胞的抗原呈递能力和促炎细胞因子的分泌。IL-13还参与调节B细胞的功能,促进IgE的产生,这在过敏反应中具有重要意义。 应用与研究 重组大鼠IL-13广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和炎症模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

在树突状细胞中,CD141是标志性的表面分子之一,参与树突状细胞的成熟和抗原呈递过程。
LC琼脂(Lactobacillus casei Agar)是一种富含营养、选择性适中的固体培养基,主要用于干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)等乳酸菌的分离、纯化与活菌计数。其基础成分包括:胰酪胨1%,酵母浸粉0.5%,葡萄糖1%,牛肉膏0.3%,K₂HPO₄ 0.2%,MgSO₄·7H₂O 0.02%,MnSO₄·H₂O 0.005%,吐温80 0.1%,琼脂1.5%,pH调至6.2±0.2,121℃灭菌15分钟后冷却备用。 该培养基营养丰富,能充分满足乳酸菌对氨基酸、维生素及微量元素的需求,尤其是Mn²⁺和Mg²⁺的存在,有助于促进乳酸菌的生长与代谢。吐温80作为表面活性剂,能改善细胞膜通透性,增强菌体对营养物质的吸收。由于pH偏酸,具有一定的选择作用,可抑制部分非目标菌的生长,适合用于发酵食品(如酸奶、泡菜、发酵豆制品)中乳酸菌的分离与计数。 接种后,37℃厌氧或微需氧培养24–48小时,干酪乳杆菌形成直径1–2 mm、乳白色、圆形、边缘整齐、表面光滑的菌落,无明显溶血现象。

在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
Recombinant Human Periostin 是由昆虫细胞表达、经肝素亲和与分子筛精纯获得的高活性基质蛋白,序列覆盖人源全长 836 aa(含天然信号肽),C 端无标签,非还原条件下呈 ~90 kDa 主带,纯度≥98%,内毒素<0.1 EU/µg。其 FAS1 与 EMI 结构域完整保留,可与整合素 αVβ3、αVβ5 及纤连蛋白高亲和力结合,SPR 测定 KD 分别为 2.4 nM 与 5.8 nM。体外划痕实验显示,50 ng/mL 即可在 24 h 内使 NIH-3T3 迁移率提升 2.7 倍;在人气道类器官中,Periostin 诱导 EMT 标志物 vimentin 上调 3 倍,证实其促纤维化活性。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天功能无衰减,兼容 ELISA、微球捕获及组织原位染色,是解析肿瘤微环境、哮喘气道重塑及心肌修复机制的理想工具。
这对于复杂蛋白质样品的分析,如蛋白质组学研究中的样品分离,具有重要意义。
重组食蟹猴分泌性磷酸蛋白 1(SPP1)蛋白是一种重要的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖和组织修复等过程。SPP1,也称为骨桥蛋白(Osteopontin),在多种生理和病理过程中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 SPP1 蛋白主要由成骨细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞分泌。它通过与细胞表面受体(如整合素)和细胞外基质成分(如胶原蛋白和纤连蛋白)相互作用,调节细胞的行为和功能。SPP1 蛋白的结构中含有多个功能域,这些功能域赋予了它与多种分子相互作用的能力,从而在细胞外基质的形成和重塑中发挥重要作用。例如,在骨组织中,SPP1 蛋白通过与羟基磷灰石结合,促进骨细胞的黏附和矿化,对于骨组织的形成和修复至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SPP1 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 SPP1 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞黏附实验、细胞迁移实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,SPP1 蛋白的异常表达与多种疾病相关。
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