产黑链霉菌SHMCCD60089=ATCC23937=BCRC12053=CBS921.68=DSM40192=ISP5192=JCM4398=NBRC12890=NCIMB9835=NRRLB--仙台链霉菌-黄色镰孢
在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。
重组小鼠胎盘生长因子(Placental Growth Factor, PGF)蛋白(hFc 标签)是一种在血管生成和组织修复中发挥重要作用的细胞因子。PGF 属于血管内皮生长因子(VEGF)家族,主要通过激活 VEGF 受体,调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而促进血管生成和组织修复。 PGF 在胚胎发育、胎盘形成和伤口愈合过程中起着关键作用。它通过与 VEGF 受体 1(VEGFR-1)和 VEGF 受体 2(VEGFR-2)结合,激活下游信号通路,促进血管内皮细胞的增殖和迁移。此外,PGF 还可以与 VEGF 形成异二聚体,增强 VEGF 的生物活性,进一步促进血管生成。在病理状态下,PGF 的异常表达与多种疾病相关,如缺血性疾病、肿瘤血管生成和糖尿病性视网膜病变。 重组小鼠 PGF 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在血管生成和组织修复中的作用提供了有力的工具。hFc 标签的引入不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过免疫沉淀等方法进行检测和分离。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 PGF 在血管生成中的作用机制,例如其对血管内皮细胞的激活和信号传导的影响。
在感染性炎症中,GCP-2能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。
在分子生物学实验中,RNA 电泳是一种关键的技术,用于分析 RNA 的大小、纯度和完整性。然而,RNA 的稳定性较差,极易被 RNase 降解,因此在 RNA 电泳实验中,使用 RNase free 的缓冲液是确保实验成功的关键。Tris - 乙酸电泳缓冲液(50×TAE, RNase free)是一种专为 RNA 电泳设计的高效缓冲液,能够提供稳定、可靠的电泳条件。 TAE 缓冲液的组成与作用 Tris - 乙酸电泳缓冲液(TAE)的主要成分包括 Tris 碱、冰醋酸和 EDTA。Tris 碱是缓冲体系的核心,能够维持溶液的 pH 值稳定,确保 RNA 分子在电场中的迁移速度均匀且稳定。冰醋酸用于调节缓冲液的 pH 值,使其保持在适合 RNA 迁移的弱酸性环境中。EDTA 则通过螯合溶液中的金属离子,防止 RNA 分子在电泳过程中被降解,从而保护 RNA 的完整性。 50×浓度的高效性 Tris - 乙酸电泳缓冲液(50×TAE, RNase free)是一种高浓度的母液,使用时只需按照实验需求稀释至 1×工作液即可。这种高浓度的母液形式不仅便于储存和运输,还能减少试剂的浪费。
研究 TTR 的结构和稳定性对于理解这些疾病的发病机制至关重要。
在细胞生物学的复杂网络中,cAMP反应元件结合蛋白(cAMP Response Element-Binding Protein,CREB)扮演着至关重要的角色。CREB是一种转录因子,广泛存在于哺乳动物细胞中,参与调节多种基因的表达,涉及学习、记忆、细胞增殖、分化以及对环境刺激的响应等诸多生理过程。Rabbit anti-CREB Polyclonal Antibody(兔抗CREB多克隆抗体)的开发,为深入探究CREB的功能及其在细胞信号转导中的作用提供了强大的研究工具。 CREB通过与cAMP反应元件(CRE)结合,调控下游基因的转录。其活性受到多种细胞内信号通路的调控,如蛋白激酶A(PKA)通路。当细胞受到外界刺激,如神经递质、激素等,cAMP水平上升,激活PKA,进而磷酸化CREB,使其具备与CRE结合的能力,从而启动基因转录。Rabbit anti-CREB Polyclonal Antibody能够特异性识别CREB蛋白,无论是其未磷酸化还是磷酸化状态,这使得它在研究CREB的表达、定位以及磷酸化水平等方面具有广泛的应用。

冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。
在胃肠疾病研究和黏膜修复领域,Recombinant Mouse TFF1 Protein, hFc Tag(重组小鼠TFF1蛋白,带人免疫球蛋白Fc标签)正逐渐成为研究的热点。TFF1(Trefoil Factor 1)是一种小分子的分泌性蛋白,属于Trefoil因子家族,主要在胃黏膜和肠道黏膜中表达,对胃肠黏膜的完整性、修复和保护起着关键作用。 TFF1的功能 TFF1蛋白在胃肠黏膜的生理功能中扮演着重要角色。它通过与黏膜表面的糖蛋白相互作用,形成保护层,防止胃酸和消化酶对黏膜的损伤。在黏膜受损时,TFF1能够促进黏膜细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。此外,TFF1还具有抗炎作用,能够调节免疫细胞的活性,减轻炎症反应。研究表明,TFF1在胃溃疡、炎症性肠病等胃肠疾病中的表达水平显著降低,提示其在疾病发生和发展中的重要作用。 重组蛋白的制备 重组小鼠TFF1蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在其C末端添加人免疫球蛋白Fc标签,不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然TFF1的生物活性,为体外和体内研究提供了有力工具。

炎症体是一种多蛋白复合物,能够感应细胞内的病原体和损伤信号,并激活 Caspase 1。
在免疫学和疾病治疗领域,GITR(Glucocorticoid-Induced TNF Receptor)作为一种重要的共刺激分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 GITR 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 GITR 的生物学功能 GITR 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于 T 细胞、调节性 T 细胞(Tregs)和某些髓系细胞表面。它通过与其配体 GITRL 结合,传递共刺激信号,调节 T 细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。GITR 在免疫反应的启动和维持中起着重要作用,尤其是在增强抗肿瘤免疫反应方面。此外,GITR 也在调节性 T 细胞的功能中发挥关键作用,影响免疫耐受和自身免疫反应的平衡。 重组人 GITR 蛋白的制备 重组人 GITR 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 GITR 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
CREB通过与cAMP反应元件(CRE)结合,调控下游基因的转录。
重组小鼠 Pentraxin 2(PTX2)是一种在炎症反应和组织修复中发挥重要作用的急性期蛋白。Pentraxin 2 属于长链 Pentraxin 家族,是一种分泌性蛋白,主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞分泌,参与调节免疫反应和组织修复过程。 Pentraxin 2 的结构特征包括一个保守的五聚体结构,使其能够识别并结合多种病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs)。通过与这些配体的结合,Pentraxin 2 可以调节炎症反应,促进病原体的清除和组织修复。此外,Pentraxin 2 还通过与补体系统和凝集素受体相互作用,增强免疫细胞的吞噬作用,从而在抗感染和组织修复中发挥重要作用。 重组小鼠 Pentraxin 2 的开发为研究其在炎症和组织修复中的作用提供了有力的工具。通过体外实验,研究人员可以利用重组 Pentraxin 2 研究其与配体的结合特性,以及通过激活下游信号通路影响免疫细胞功能的具体机制。例如,利用重组 Pentraxin 2 可以研究其对巨噬细胞和树突状细胞的激活作用,以及通过调节炎症因子的分泌来影响炎症反应的强度。
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