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枯草芽孢杆菌SHMCCD53023-FTQC0202模拟乳粉菌落总数质控样品-豌豆根瘤菌SHMCCD52249

2025-09-03 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

mFc结构通过FcRn介导的再循环机制,体内半衰期延长至48小时。

在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的发展为疾病的诊断、治疗以及基础研究提供了强大的工具。其中,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag(重组人FAP蛋白,hFc标签)作为一种特殊的重组蛋白,正逐渐展现出其独特的应用潜力。 FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。它在肿瘤的生长、侵袭和转移过程中扮演着重要角色,因此成为了癌症研究中的热门靶点。通过重组技术,将人FAP蛋白与hFc标签融合表达,可以方便地进行蛋白的纯化、检测和应用。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验,为研究FAP的功能和作用机制提供了便利。 在癌症治疗方面,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag可用于开发针对肿瘤微环境的靶向疗法。例如,它可以作为药物载体,将化疗药物或免疫调节剂精准递送至肿瘤部位,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。此外,基于FAP的免疫治疗策略也在不断探索中,通过激活或调节免疫系统对肿瘤的攻击,有望为癌症患者带来新的希望。

EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。

在小鼠的免疫系统中,β-防御素2(BD-2,Beta-Defensin 2)是一种重要的抗菌肽,广泛存在于小鼠的黏膜和上皮细胞中。BD-2在维持黏膜屏障功能和抵御病原体入侵方面发挥着关键作用,是小鼠免疫防御的重要组成部分。 BD-2的特性 BD-2是一种小分子阳离子肽,属于β-防御素家族。它由上皮细胞和某些免疫细胞分泌,具有广谱抗菌活性,能够有效抑制细菌、真菌和某些病毒的生长。BD-2的分子量约为4.5 kDa,其氨基酸序列具有六个半胱氨酸残基,形成三个分子内二硫键,这种结构赋予了BD-2高度的稳定性和抗菌活性。 BD-2的功能 BD-2在小鼠免疫防御中具有多种重要功能: 抗菌防御:BD-2能够直接杀灭多种病原微生物,通过破坏微生物的细胞膜,导致微生物死亡。BD-2对革兰氏阳性菌和阴性菌都具有抗菌活性,尤其对一些耐药菌株表现出较强的抑制作用。 免疫调节:BD-2不仅具有直接的抗菌活性,还能够调节免疫反应。它可以促进免疫细胞的趋化和活化,增强免疫系统对病原体的清除能力。此外,BD-2还能够诱导炎症因子的释放,进一步增强免疫反应。 黏膜屏障维护:BD-2在维持黏膜屏障功能方面发挥重要作用。

这一过程对于维持基因组的稳定性和细胞的正常功能至关重要。

全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种源自粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的重组核酸内切酶,经过基因工程改造,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。这种酶因其广泛的核酸降解能力和高效性,被广泛应用于生物制药和基础科研领域。 特性与优势 广谱降解能力:无差别切割所有形式的DNA和RNA,将其降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸。 高活性与稳定性:在多种条件下(如高盐、高尿素、SDS等)仍保持高效活性。 无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。 高纯度:通过基因工程在大肠杆菌中表达纯化,纯度超过99%,无内毒素污染。 应用场景 去除核酸污染:在蛋白纯化过程中,全能核酸酶可有效去除核酸污染,降低溶液粘度,提高蛋白提取效率。 细胞裂解液处理:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解释放的核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。 疫苗和病毒样品制备:用于去除疫苗和病毒样品中的DNA污染,确保生物制品的安全性和功效。

λ DNA HindIII + EcoRI是一种常用的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。

重组FITC标记的人类Her3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human Her3)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。Her3(人表皮生长因子受体3)是表皮生长因子受体(EGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和迁移等生物学过程。由于其在多种癌症中的异常表达和功能失调,Her3已成为癌症研究和治疗的重要靶点之一。 Her3与癌症 Her3在多种癌症中异常表达,包括乳腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌等。Her3本身缺乏酪氨酸激酶活性,但可以通过与家族其他成员(如Her2和Her1)形成异源二聚体,激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,从而促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。此外,Her3在肿瘤微环境中的高表达还与耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类Her3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

它在细胞信号传递和组织发育中的关键作用使其成为生物医学研究中不可或缺的重要分子。

重组人血小板衍生生长因子BB(Recombinant Human PDGF-BB Protein)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的关键成员之一。PDGF-BB 由两个相同的 B 链亚基组成,形成同源二聚体,具有广泛的生物学活性,尤其在细胞增殖、迁移和分化中发挥重要作用。 PDGF-BB 是一种强效的有丝分裂原,能够刺激多种细胞类型,包括成纤维细胞、平滑肌细胞、内皮细胞和某些类型的干细胞。这些细胞在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGF-BB 可以促进成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的快速愈合。此外,PDGF-BB 还在血管生成中发挥重要作用,通过诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。 重组人 PDGF-BB 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。它在多种细胞培养和组织工程研究中被广泛应用。由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGF-BB 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。例如,它被用于开发治疗慢性伤口、骨缺损和心血管疾病的新型疗法。

在生殖内分泌疾病的诊断中,该抗体可用于检测血液中FSH的水平,帮助医生评估患者的生殖功能状态。

重组人SOX2-TAT蛋白(Recombinant Human SOX2-TAT Protein)是一种在干细胞研究和再生医学中备受关注的工具蛋白。SOX2(SRY-Box转录因子2)是一种关键的转录因子,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生。通过与TAT(穿膜肽)融合,重组SOX2-TAT蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞重编程和再生医学中发挥重要作用。 SOX2的功能 SOX2是维持干细胞多能性和自我更新的关键转录因子之一。它通过结合特定的DNA序列,调控多种基因的表达,从而维持胚胎干细胞和神经干细胞的多能性。在胚胎发育过程中,SOX2参与神经管的形成和神经系统的发育。此外,SOX2还参与组织再生和修复过程,例如在皮肤和肠道等组织中调节干细胞的活性。 重组蛋白的应用 重组人SOX2-TAT蛋白通过融合TAT肽,能够高效地穿过细胞膜,进入细胞内部,从而实现高效的基因调控。研究人员可以利用重组SOX2-TAT蛋白进行以下研究: 细胞重编程:通过向细胞中递送SOX2-TAT蛋白,诱导体细胞重编程为诱导多能干细胞(iPSCs),为再生医学提供新的细胞来源。

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