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酿酒酵母SHMCCD54410-单核增生李斯特菌-大肠埃希氏菌(大肠杆菌)U.S.A.HB101

2025-07-18 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

通过调节CD45的活性,可以增强免疫细胞的活化,用于治疗肿瘤或慢性感染性疾病。

Urotensin II(尿激肽II)是一种高度保守的环状十一肽,广泛存在于脊椎动物中,包括小鼠。它最初是从鱼的脑中分离出来的,因其在调节水盐平衡和渗透压中的作用而得名。然而,随着研究的深入,Urotensin II在心血管系统、神经系统和内分泌系统中的多种生理功能逐渐被揭示,使其成为生物医学研究中的一个重要分子。 结构与受体 Urotensin II是一种环状十一肽,其结构在不同物种间高度保守。小鼠Urotensin II(Urotensin II, mouse)与人类Urotensin II的氨基酸序列相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。Urotensin II通过其特异性受体UT受体发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于心血管系统、神经系统和内分泌系统中。 心血管功能 Urotensin II在心血管系统中具有显著的生理功能。它是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活UT受体引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,Urotensin II还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。

重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。

重组马白细胞介素 - 1受体拮抗剂(Recombinant Equine IL - 1RA)是近年来马类健康研究中的一个重要突破。IL - 1RA是一种天然的抗炎蛋白,能够特异性地结合并阻断白细胞介素 - 1(IL - 1)的活性,从而抑制炎症反应。通过重组技术生产的Recombinant Equine IL - 1RA,为研究马类炎症性疾病和开发新的治疗方法提供了有力支持。 一、在炎症反应中的作用 IL - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。这些疾病包括关节炎、肌腱炎、肺炎等。Recombinant Equine IL - 1RA通过阻断IL - 1的活性,能够显著减轻炎症症状,减少组织损伤。例如,在马类的关节炎治疗中,IL - 1RA的应用可以有效缓解关节肿胀和疼痛,改善关节功能。 二、在疾病治疗中的应用 Recombinant Equine IL - 1RA不仅在炎症控制方面表现出色,还在马类的慢性疾病管理中具有潜在应用。它能够调节免疫反应,减少炎症介质的过度分泌,从而减轻慢性炎症对组织的长期损害。

RNase T1的酶解特性还使其在RNA降解和修饰研究中发挥重要作用。

Recombinant Mouse EGF Protein(重组小鼠表皮生长因子,简称EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。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,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和某些神经细胞。在组织修复过程中,EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,EGF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。 研究应用 重组小鼠EGF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,EGF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,在皮肤细胞培养中,EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,EGF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,EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。

未来结合CRISPR筛选BTN2A1下游靶点,或推动其在γδT细胞疗法与精准免疫调节中的临床转化。

B型利钠肽(BNP)是一种重要的心脏激素,主要由心室肌细胞分泌。它在人体心血管系统中发挥着关键的调节作用,尤其是在维持心脏功能和调节血压方面。 BNP的生物学功能 BNP的分泌主要受到心室壁张力的调节。当心室压力升高或心肌受到拉伸时,BNP的分泌增加。BNP通过其受体(NP受体)发挥作用,具有多种生物学功能: 利钠利尿:BNP能够增加肾脏对钠和水的排泄,减轻心脏的负荷。 扩张血管:BNP能够松弛平滑肌细胞,降低血压,减轻心脏的后负荷。 抗纤维化:BNP能够抑制心肌纤维化,保护心脏结构。 抗增殖:BNP能够抑制心肌细胞的增殖,减少心脏肥大。 BNP与疾病 BNP在多种心血管疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心力衰竭、心肌梗死、高血压和心肌病等疾病中,BNP的水平往往显著升高。这表明BNP可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,BNP的升高是心力衰竭的一个重要标志物,能够用于疾病的早期诊断和病情监测。 重组人BNP的应用 重组人BNP是通过基因工程技术生产的,具有与天然BNP相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索BNP在心血管功能中的具体作用机制。

它可用于体外实验,帮助科学家深入探究 TTR 在甲状腺素运输和淀粉样变性中的具体作用。

Protein G(蛋白G)是一种从金黄色葡萄球菌中提取的蛋白质,因其强大的免疫球蛋白结合能力而被广泛应用于生物医学研究。它能够特异性地结合免疫球蛋白G(IgG)的Fc段,从而在免疫分析和蛋白质纯化中发挥重要作用。 Protein G的功能与特性 Protein G的主要功能是结合IgG的Fc段。这种特异性结合使得Protein G在免疫分析和蛋白质纯化中具有广泛的应用。Protein G能够与多种物种的IgG结合,包括人类、小鼠、大鼠和兔子等,这使得它在多种实验中都能发挥作用。 Protein G的结合特性使其在蛋白质纯化中非常有用。通过将Protein G固定在琼脂糖珠或其他载体上,可以制备出高效的免疫球蛋白纯化柱。这种纯化柱能够特异性地捕获IgG,从而实现高纯度的蛋白质分离。此外,Protein G在免疫沉淀和免疫印迹(Western Blot)中也广泛应用,能够提高实验的特异性和灵敏度。 Protein G在生物医学研究中的应用 Protein G在生物医学研究中具有多种应用,特别是在免疫分析和蛋白质纯化方面。

它在多种细胞类型中表达,并在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD164 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD164蛋白,hFc标签)作为一种重要的研究工具,正受到越来越多的关注。CD164是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要表达于造血干细胞和内皮细胞表面,在造血和血管生成过程中发挥着关键作用。 CD164的功能与作用机制 CD164在造血系统中扮演着重要的角色。它通过与多种细胞表面受体和细胞外基质成分相互作用,调节造血干细胞的增殖、分化和归巢。例如,CD164能够与选择素(如E-选择素和P-选择素)结合,促进造血干细胞在骨髓微环境中的归巢和定植。此外,CD164还参与维持造血干细胞的自我更新能力,确保其在体内的稳定供应。 在血管生成过程中,CD164同样发挥着重要作用。它能够与血管内皮生长因子(VEGF)等因子协同作用,促进内皮细胞的增殖和迁移,从而支持新血管的形成。这一功能在胚胎发育、组织修复以及某些病理状态下(如缺血性疾病)尤为重要。

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