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鳕盐球菌-截形炭团菌SHMCCD63052-菜豆间座壳

2025-07-19 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

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。

PACAP-Related Peptide(PRP),即 PACAP 相关肽,是一种在神经内分泌系统中具有潜在重要功能的肽类物质。尽管目前对 PRP 的研究仍在不断深入,但它已经展现出在多种生理过程中的独特作用,尤其是在调节神经活动和内分泌功能方面。 PRP 最初是从人类基因组中发现的,它与著名的神经肽 PACAP(Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide,腺苷酸环化酶激活多肽)具有高度的序列同源性。这种同源性表明 PRP 可能在某些生理功能上与 PACAP 相似,但 PRP 也有其独特的生物学特性。 在神经系统中,PRP 可能参与调节神经元的存活、增殖和分化。它通过与特定的受体结合,影响神经信号的传递和神经网络的形成。此外,PRP 还可能在应激反应中发挥作用,帮助神经系统应对各种内外部的刺激,维持神经系统的稳定性和适应性。 在内分泌系统方面,PRP 的作用机制尚不完全清楚,但有研究表明它可能影响激素的分泌。例如,PRP 可能通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴)的活动,影响应激激素的释放。

重组蛋白还可以用于开发针对CD40的抗体和小分子药物,为治疗相关疾病提供新的思路。

肝细胞生长因子受体(HGF R,也称为c-Met)是一种重要的受体酪氨酸激酶,在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用。HGF R通过与其配体肝细胞生长因子(HGF)结合,激活多种下游信号通路,调节细胞的生理功能。Recombinant Human HGF R(重组人HGF R)作为一种高效的研究工具,为深入研究HGF R的功能和机制提供了强大的支持。 HGF R广泛表达于多种细胞类型中,尤其是在上皮细胞、内皮细胞和某些干细胞中。它通过与HGF结合,激活PI3K/Akt、MAPK和Ras等信号通路,促进细胞的增殖、迁移和存活。HGF R在组织修复、再生和胚胎发育中发挥重要作用,其异常激活或过表达与多种疾病密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 重组人HGF R蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然HGF R的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与HGF的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估HGF R对HGF的亲和力,揭示其在细胞增殖和迁移中的功能。利用细胞培养实验可以研究HGF R在细胞存活和组织修复中的作用。

通过调节UBE2B的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。

重组人胰岛素样生长因子2受体(IGF2R)的第1-3结构域蛋白(Recombinant Human IGF2R Domain 1-3 Protein, His-Avi Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白,带有His-Avi双标签,用于便于纯化和检测。IGF2R是一种多功能的受体,广泛参与细胞信号传导、代谢调控以及细胞生长和存活的调节。其第1-3结构域是受体与配体结合的关键区域,重组蛋白的制备为研究IGF2R的功能提供了重要的工具。 IGF2R主要通过与胰岛素样生长因子2(IGF-2)结合来调节细胞的生理功能。IGF-2是胚胎发育和组织修复过程中的重要生长因子,而IGF2R则通过其受体介导的信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。IGF2R的第1-3结构域是其配体结合的关键区域,能够特异性地识别和结合IGF-2,进而激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,促进细胞的生长和代谢。 重组人IGF2R Domain 1-3蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IGF2R的配体结合能力,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。

重组人CD42b蛋白可用于多种研究应用,如ELISA和Western Blot。

在生物医学研究领域,尤其是针对一些具有跨物种感染风险的疾病研究中,Recombinant Cynomolgus ACE2(重组食蟹猴血管紧张素转换酶2)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ACE2 是一种重要的细胞表面受体,在调节血压、维持心血管系统稳态等方面发挥着关键作用。而食蟹猴作为一种与人类基因相似度较高且常用于生物医学研究的非人灵长类动物,其 ACE2 蛋白对于研究一些人类疾病具有重要的参考价值。重组食蟹猴血管紧张素转换酶2通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。 在针对新型冠状病毒等病毒的研究中,ACE2 作为病毒入侵细胞的关键受体,重组食蟹猴 ACE2 可以用于研究病毒与受体的结合机制。通过与病毒的相互作用实验,科学家们能够更深入地了解病毒的感染过程,从而为开发抗病毒药物和疫苗提供重要的理论依据。此外,在心血管疾病研究中,重组食蟹猴 ACE2 也可用于构建相关的细胞模型,模拟人类心血管系统的生理和病理过程,帮助研究人员探索疾病的发病机制和寻找新的治疗方法。

在这个系统中,泛素分子通过一系列酶的作用被共价连接到目标蛋白质上,形成多泛素链。

Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。

OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL3(重组人类血管生成素样蛋白3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢和心血管疾病的研究中。ANGPTL3 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在肝脏和脂肪组织中表达,对脂质代谢和心血管健康具有重要调节作用。 结构与功能 ANGPTL3 是一种由 478 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 55 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL3 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL3 的主要功能包括: 脂质代谢调节:ANGPTL3 能够调节脂蛋白脂肪酶(LPL)和内质网甘油三酯脂肪酶(ATGL)的活性,从而影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。 胆固醇代谢:ANGPTL3 还参与调节胆固醇的代谢,影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平。 心血管健康:通过调节脂质代谢,ANGPTL3 对心血管健康具有重要影响,其异常表达与心血管疾病的风险增加相关。

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