链格孢SHMCCD70170-米曲霉SHMCCD65930-三孢布拉霉
双调蛋白通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和存活。
降钙素(Calcitonin)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,广泛存在于脊椎动物中。鳗鱼降钙素(Calcitonin, eel)因其在调节钙代谢中的重要作用而备受关注。这种激素最初是从鲑鱼中分离出来的,但其在鳗鱼中的功能和特性也具有重要的研究价值。 结构与功能 降钙素是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,其序列在不同物种间具有高度保守性。鳗鱼降钙素的氨基酸序列与人类降钙素的相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。降钙素通过其特异性受体——降钙素受体(CTR)发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于骨骼、肾脏和胃肠道等组织中。 钙代谢调节 降钙素在钙代谢调节中发挥着重要作用。它能够抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。此外,降钙素还能够促进肾脏对钙的排泄,进一步调节血钙平衡。这些特性使降钙素在维持体内钙稳态中具有重要作用,特别是在骨质疏松症等疾病中。 临床应用 由于其在钙代谢调节中的重要作用,降钙素在临床治疗中具有广泛的应用前景。例如,降钙素被用于治疗骨质疏松症,通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而增加骨密度,预防骨折。
Flt3配体能够促进树突状细胞的增殖和成熟,增强其抗原呈递能力,从而提高机体的免疫反应。
HIV-1 Rev蛋白是人类免疫缺陷病毒(HIV-1)中一个关键的调节蛋白,对于病毒的复制和传播至关重要。Rev蛋白的34-50位氨基酸区域是其功能的核心部分,这一区域在病毒的RNA运输和蛋白质合成中发挥着重要作用。 Rev蛋白的功能 HIV-1 Rev蛋白的主要功能是促进病毒未剪接和部分剪接的mRNA从细胞核运输到细胞质。这些mRNA编码病毒的结构蛋白和酶,如Gag、Pol和Env,是病毒粒子组装和成熟所必需的。Rev蛋白通过与病毒mRNA上的Rev响应元件(RRE)结合,形成多聚体复合物,从而克服宿主细胞对病毒mRNA输出的限制。 Rev (34-50)的关键作用 Rev蛋白的34-50位氨基酸区域是其功能的核心部分。这一区域包含一个核定位信号(NLS)和一个核输出信号(NES),使得Rev蛋白能够在细胞核和细胞质之间穿梭。NLS将Rev蛋白导入细胞核,使其能够与RRE结合,而NES则促进Rev蛋白与RRE复合物的输出。这种双向运输机制对于病毒mRNA的正确运输和蛋白质合成至关重要。
总之,5' DNA腺苷酰化试剂盒为分子生物学研究提供了一个强大的工具。
重组食蟹猴多药耐药相关蛋白 1(PVRIG)蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在免疫系统的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和癌症免疫治疗的重要工具。 PVRIG 主要表达在免疫细胞表面,如 T 细胞、NK 细胞和某些树突状细胞。它通过与 T 细胞表面的 TIGIT 结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。这种负向调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制慢性感染中的免疫反应至关重要。然而,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达 PVRIG 来逃避免疫监视,抑制 T 细胞的抗肿瘤活性。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PVRIG 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 PVRIG 蛋白,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。 在疾病研究方面,PVRIG 的异常表达与多种疾病相关。
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此外,M-CSF(大鼠)在血液学研究中也有着广泛的应用。
重组人CD73蛋白(Recombinant Human CD73)是一种重要的细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、平滑肌细胞、造血细胞和某些免疫细胞。CD73在免疫调节和细胞代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和细胞功能的重要工具。 免疫调节与细胞代谢 CD73,也被称为5'-核苷酸酶(5'-Nucleotidase),是一种细胞表面酶,主要功能是将细胞外的AMP水解为腺苷。腺苷是一种重要的免疫调节分子,能够通过与腺苷受体结合,抑制免疫细胞的过度激活,从而发挥免疫调节作用。此外,CD73还参与调节细胞的能量代谢,通过产生腺苷,为细胞提供能量支持。 重组人CD73蛋白的应用 重组人CD73蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD73蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CD73蛋白可用于研究CD73在免疫调节和细胞代谢中的作用机制。通过体外实验,科学家们可以观察CD73对免疫细胞激活、增殖和功能的影响,从而深入理解其在免疫反应中的具体机制。

WISP-1在癌症中的作用较为复杂,它既可以作为肿瘤抑制因子,也可以作为肿瘤促进因子。
重组食蟹猴GAS6蛋白(His Tag)是一种重要的细胞生长因子,属于维生素K依赖性蛋白家族。GAS6(生长停滞特异性蛋白6)在细胞生长、存活、迁移和信号传导中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和免疫调节等生物学过程。因此,重组食蟹猴GAS6蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、MER和TYRO3)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,GAS6有助于维持细胞的存活和增殖,促进细胞迁移和组织修复。此外,GAS6在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。GAS6的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴GAS6蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GAS6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和信号传导中的具体作用机制。
SDF - 1β 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。
血小板生成素(TPO)是一种重要的造血生长因子,在小鼠的造血系统中发挥着关键作用。它主要由肝脏和肾脏等器官的非造血细胞产生,通过调节巨核细胞的增殖、分化和成熟,促进血小板的生成,维持血液系统的正常功能。 TPO的生物学功能 TPO通过与其特异性受体c - mpl结合发挥作用。它在巨核细胞的发育过程中具有重要作用,能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加其体积和DNA含量,最终导致血小板的释放。此外,TPO还对其他造血细胞系具有一定的调节作用,如促进红细胞和白细胞的生成,维持造血干细胞的存活和增殖。 重组小鼠TPO的应用 重组小鼠TPO是通过基因工程技术生产的,具有与天然TPO相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索TPO在造血调控中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠TPO能够显著促进巨核细胞的增殖和分化,为研究血小板生成提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠TPO的应用前景也备受关注。在小鼠血小板减少症模型中,重组小鼠TPO能够显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减轻出血风险。
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