谷氨酸棒杆菌SHMCCD72424=ATCC15990=BCRC11669=DSM20137=KCTC1448=LMG3654=NRRLB-2243.-Recombinant Human EMAP-II-青枯假单胞菌
Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。
Cre重组酶(Cyclization Recombination Enzyme)是一种位点特异性重组酶,最早于1981年从P1噬菌体中发现。它能够识别并结合特定的DNA序列——LoxP位点,进而引发DNA重组。LoxP位点是一个34bp的DNA序列,包含两个13bp的反向重复序列和一个8bp的间隔区。 工作原理 Cre重组酶通过与LoxP位点的反向重复序列结合形成二聚体,进而形成四聚体复合物。随后,Cre重组酶切割LoxP位点之间的DNA片段,并通过DNA连接酶重新连接切口。重组结果取决于LoxP位点的方向和位置。例如: 若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。 若方向相反,则可导致DNA片段翻转。 若LoxP位点位于不同DNA链上,Cre重组酶可介导DNA链交换或染色体易位。 应用 Cre/LoxP系统广泛应用于基因编辑领域,包括基因敲除、基因插入、基因翻转和染色体重排等。它特别适合构建条件性基因敲除小鼠模型,通过组织特异性启动子控制Cre重组酶的表达,从而实现对特定组织或细胞中目标基因的时空特异性敲除。
在某些肿瘤疾病中,FOLR4的异常表达可能提示肿瘤的发生或进展,从而为临床诊断提供重要参考。
Recombinant Mouse HGF Protein(重组小鼠肝细胞生长因子,简称HGF)是一种重要的细胞生长因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 HGF通过与细胞表面的c-Met受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和迁移。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括肝细胞、肾细胞、内皮细胞和成纤维细胞。在组织修复过程中,HGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。HGF还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠HGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在肝细胞培养中,HGF能够显著促进肝细胞的增殖和再生。在组织工程中,HGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
它在调节觉醒状态和行为方面的作用,也为研究睡眠障碍和认知功能障碍等疾病提供了新的方向。
重组人类CD27配体(Recombinant Human CD27 Ligand,CD70)是一种在免疫学和疾病治疗研究中极具价值的工具。CD27配体(CD70)是肿瘤坏死因子超家族成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和活化的T细胞表面,通过与CD27结合,调节T细胞和B细胞的活化、增殖以及免疫应答。由于其在免疫调节中的关键作用,CD27配体已成为研究免疫相关疾病和癌症治疗的重要靶点。 CD27配体的功能与作用 CD27配体(CD70)在免疫系统中发挥着重要的共刺激作用。它通过与CD27结合,促进T细胞的活化和增殖,增强免疫应答。此外,CD27配体还参与调节B细胞的成熟和抗体分泌,维持免疫系统的稳态。然而,在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和肿瘤中,CD27配体的异常激活可能导致过度的免疫反应或免疫逃逸。例如,在某些肿瘤中,CD27配体的高表达可能促进肿瘤细胞的免疫逃逸,而在自身免疫性疾病中,其异常激活可能导致过度的炎症反应。 重组蛋白的应用 重组人类CD27配体的制备采用了先进的基因工程技术。
它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、MS和HPLC等。
重组小鼠白细胞介素 - 5(Recombinant Mouse IL - 5)是一种重要的细胞因子,主要由 T 细胞和肥大细胞分泌,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它通过调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 5 的结构与功能 IL - 5 是一种单链多肽,分子量约为13kDa。重组小鼠 IL - 5 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 5 受体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 5 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它主要通过调节 B 细胞和嗜酸性粒细胞的活性,影响免疫反应的类型。IL - 5 能够促进 B 细胞的增殖和抗体的产生,增强体液免疫反应。此外,IL - 5 还能够促进嗜酸性粒细胞的分化、成熟和存活,增强其在炎症部位的浸润,从而进一步加剧炎症反应。 在炎症反应中的作用 IL - 5 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够调节炎症细胞的活性,特别是嗜酸性粒细胞的浸润和活化,从而加重炎症症状。
它在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在胸腺内T细胞的发育和选择过程中。
重组人TAFA-2(Recombinant Human TAFA-2,也称为FAM19A2)是一种重要的分泌性蛋白,属于TAFA趋化因子样家族。该家族由五个高度同源的基因组成,编码小的分泌蛋白,这些蛋白在固定位置包含保守的半胱氨酸残基,并且与CC趋化因子家族的成员MIP-1α有远缘关系。 生物学功能 TAFA-2主要在大脑的特定区域表达,被假定作为大脑特异性趋化因子或神经因子发挥作用,调节免疫和神经细胞。研究表明,TAFA-2在神经元存活和神经生物学功能中起着关键作用。TAFA-2缺陷小鼠表现出空间学习和记忆障碍,以及情绪调节障碍,如焦虑和抑郁行为的改变。此外,TAFA-2通过调节PI3K/Akt和MAPK/Erk信号通路,影响神经元的存活和功能。 临床应用 由于TAFA-2在神经元存活和功能中的关键作用,它在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)的研究中具有重要价值。TAFA-2可能作为一种神经营养因子,用于检测和预防神经生物学障碍。 重组蛋白的制备与应用 重组人TAFA-2蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达98%以上。其分子量约为11.2 kDa,由101个氨基酸组成。
通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。
VEGF120(血管内皮生长因子120,小鼠)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 VEGF120 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“120”表示该蛋白由 120 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 VEGFR-2 受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF120 在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF120 在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF120 能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF120 还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF120 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
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