抱川类芽孢杆菌-近缘弯孢SHMCCD64565-小椭圆接合酵母
在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD7在细胞表面的表达水平和分布情况。
在神经科学和心血管研究领域,神经调节蛋白1(Neuregulin-1,NRG1)是一种具有多种生物学功能的重要细胞因子。它在神经系统的发育、维持和修复以及心血管系统的形成和功能调控中发挥着关键作用。Rabbit anti-NRG1 Polyclonal Antibody 为深入研究 NRG1 的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的技术支持。 NRG1 是一种多结构域的糖蛋白,属于表皮生长因子(EGF)超家族。它通过与细胞表面的酪氨酸激酶受体(如 ErbB2、ErbB4)结合,激活一系列下游信号通路,调节细胞的增殖、分化、存活和迁移。在神经系统中,NRG1 是神经发育的关键调节因子,参与神经元的分化、轴突生长、突触形成和神经可塑性。在心血管系统中,NRG1 对心肌细胞的增殖、存活和功能维持至关重要,同时也参与血管生成和内皮细胞的调节。 Rabbit anti-NRG1 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 NRG1 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别 NRG1 蛋白的不同构象和修饰状态。
它在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞和神经系统中。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD200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。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD200在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞增、殖迁移和分化的调控作用。
VEGF165(血管内皮生长因子165,大鼠)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的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。VEGF165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。 CHO细胞表达系统的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过CHO细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。

科学家们通过结构生物学和药理学方法,进一步揭示了其与黑色素皮质素受体的相互作用机制。
Antennapedia肽是一种源自果蝇(Drosophila melanogaster)的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其卓越的细胞穿透能力而成为生物医学研究中的重要工具。Antennapedia肽最初是从果蝇的同源异形蛋白中发现的,其酸性形式(Antennapedia Peptide, acid)特别引人关注,因为它在细胞摄取和生物利用度方面表现出独特的优势。 Antennapedia肽的结构与功能 Antennapedia肽的核心序列是“RQIKIWFQNRRMKWKK”,这一序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了肽段正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。Antennapedia肽的酸性形式通过在肽段的N端或C端添加酸性氨基酸(如谷氨酸或天冬氨酸),进一步增强了其稳定性和细胞穿透能力。 研究表明,Antennapedia肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。

AP2家族在胚胎发育、细胞分化、组织形成以及癌症发生等多个生物学过程中发挥着关键作用。
重组人心肌肌钙蛋白T(Recombinant Human cTnT)是心肌肌钙蛋白复合体的重要组成部分,在心肌收缩和舒张过程中发挥关键作用。cTnT因其在心肌损伤和心血管疾病诊断中的重要价值而备受关注。通过重组技术生产的Recombinant Human cTnT,为研究心肌功能和开发新型诊断工具提供了有力支持。 一、在心肌收缩中的作用 cTnT是心肌肌钙蛋白复合体的一部分,与肌钙蛋白I(cTnI)和肌钙蛋白C(cTnC)共同调节心肌的收缩和舒张。它通过与肌动蛋白和肌球蛋白相互作用,控制钙离子的结合和释放,从而调节心肌的收缩力。cTnT的正常功能对于维持心脏的正常节律和泵血功能至关重要。 二、在心肌损伤中的标志物作用 cTnT是心肌损伤的特异性标志物之一。在心肌梗死、心肌炎、心力衰竭等心血管疾病中,心肌细胞受损时,cTnT会释放到血液中。检测血液中cTnT的水平可以快速、准确地诊断心肌损伤,评估疾病的严重程度。例如,在急性心肌梗死的诊断中,cTnT的升高通常比心电图更早出现,为早期诊断和治疗提供了重要依据。
在动物模型中,PACAP (6-38) 的研究为理解这些疾病的发病机制提供了重要线索。
重组人角质细胞生长因子(Recombinant Human KGF)是一种重要的生长因子,在组织修复和再生中发挥着关键作用。它在多种组织损伤和疾病中表现出显著的修复和再生能力,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和策略。 角质细胞生长因子(KGF)主要由成纤维细胞产生,对上皮细胞的增殖、分化和存活具有显著的促进作用。KGF 在皮肤、黏膜和其他上皮组织的修复和再生过程中发挥着重要作用,尤其是在烧伤、创伤、溃疡等组织损伤的修复中表现出显著的活性。此外,KGF 还在调节免疫反应和维持组织稳态方面发挥重要作用,增强组织的抗损伤能力。 重组人 KGF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 KGF 蛋白可用于深入研究其在组织修复和再生中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 KGF 对上皮细胞的调节作用,以及其在不同组织损伤模型中的修复功能。这些研究有助于更好地理解 KGF 在组织修复中的作用机制,为开发针对 KGF 的治疗策略提供理论依据。 在临床应用方面,重组 KGF 蛋白展现出广阔的前景。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!
-
玫瑰色贝尔氏菌SHMCCD71379=DSM23312-金针菇(毛柄金钱菌、冬菇)SHMCCD697 -
红蜜篮状菌-棘孢小单孢菌SHMCCD59876=HBUM49404-土壤节杆菌 -
酿酒酵母SHMCCD55104-波曲热多孢菌SHMCCD58400=ATCC35864=BCRC12 -
费氏丙酸杆菌-栖土光黑壳SHMCCD64685-Pantoeastewartiisubsp.stew -
球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD50878ivcas7.00352-SDS-PAGE下层胶预混液(8% -
网状镰孢SHMCCD63019-拱状灵芝-中国农大湖积物杆菌 -
维涅兰德固氮菌SHMCCD73107-人工唾液(Greenwood)-SHMCCD63057 -
乳明串珠菌ATCC19256-R1601发根农杆菌AgrobacteriumrhizogenesR1
最新更新
- 玫瑰色贝尔氏菌SHMCCD71379=DSM23312-金针菇(毛柄金钱菌、冬菇)SHMCCD697
- 红蜜篮状菌-棘孢小单孢菌SHMCCD59876=HBUM49404-土壤节杆菌
- 酿酒酵母SHMCCD55104-波曲热多孢菌SHMCCD58400=ATCC35864=BCRC12
- 费氏丙酸杆菌-栖土光黑壳SHMCCD64685-Pantoeastewartiisubsp.stew
- 球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD50878ivcas7.00352-SDS-PAGE下层胶预混液(8%
- 网状镰孢SHMCCD63019-拱状灵芝-中国农大湖积物杆菌
- 维涅兰德固氮菌SHMCCD73107-人工唾液(Greenwood)-SHMCCD63057
- 乳明串珠菌ATCC19256-R1601发根农杆菌AgrobacteriumrhizogenesR1
- 丛枝菌根-Glucagon-Like Peptide (GLP) I (7-37)-香菇SHMCCD
- 酿酒酵母SHMCCD54711-海洋咸海鲜球菌-改良Gomori三色染色液
推荐阅读
- 玫瑰色贝尔氏菌SHMCCD71379=DSM23312-金针菇(毛柄金钱菌、冬菇)SHMCCD697
- 红蜜篮状菌-棘孢小单孢菌SHMCCD59876=HBUM49404-土壤节杆菌
- 酿酒酵母SHMCCD55104-波曲热多孢菌SHMCCD58400=ATCC35864=BCRC12
- 费氏丙酸杆菌-栖土光黑壳SHMCCD64685-Pantoeastewartiisubsp.stew
- 球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD50878ivcas7.00352-SDS-PAGE下层胶预混液(8%
- 网状镰孢SHMCCD63019-拱状灵芝-中国农大湖积物杆菌
- 维涅兰德固氮菌SHMCCD73107-人工唾液(Greenwood)-SHMCCD63057
- 乳明串珠菌ATCC19256-R1601发根农杆菌AgrobacteriumrhizogenesR1
- 丛枝菌根-Glucagon-Like Peptide (GLP) I (7-37)-香菇SHMCCD
- 酿酒酵母SHMCCD54711-海洋咸海鲜球菌-改良Gomori三色染色液
猜你喜欢
- 匍匐曲霉原变种SHMCCD67024-草酸青霉SHMCCD67292-水原市微杆菌
- 红色荧光蛋白金黄色葡萄球菌-浸麻类芽孢杆菌SHMCCD51237ivcas7.00597- 鹿皮色曲
- 匍匐曲霉原变种SHMCCD67030-加拿大色盐杆菌SHMCCD72945-黄色短杆菌
- SHMCCD56682=JCM9838-第三梭菌-热黄微菌属Thermoflavimicrobium
- 韩国海杆状菌SHMCCD73519-酿酒酵母SHMCCD56190-菊异茎点霉SHMCCD62481
- 柴油食烷菌SHMCCD73141-卵形孢球托霉-季也蒙迈耶氏酵母SHMCCD54016
- Methylobacteriumplatani(基因组DNA)-酿酒酵母SHMCCD54265-R
- 普通链霉菌SHMCCD61372-枯草芽胞杆菌斯氏亚种-黄曲霉SHMCCD70283
- 维涅兰德固氮菌SHMCCD73107-人工唾液(Greenwood)-SHMCCD63057
- 产靛福格斯氏菌-橘黄巴克利酵母-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51366ivcas7.00449
关注我们

菌种资讯
藻类资讯
细胞资讯
基因资讯
质粒资讯
瑞楚生物
保藏微生物
上海生物网
网站首页