pISRE-lucifer-Recombinant Rat Tropic1808, His-轮虫弧菌SHMCCD73784
重组人HRG作为一种多功能的细胞因子,在细胞生长、发育和信号传导中发挥着关键作用。
Recombinant Human HCC-1(重组人生长调节蛋白HCC-1,也称CCL14)是一种重要的CC趋化因子,属于CC趋化因子家族。HCC-1在多种生理和病理过程中发挥关键作用,特别是在炎症反应和免疫细胞的调节中。 生物学功能 HCC-1是一种小分子细胞因子,由72个氨基酸组成,分子量约为8.4 kDa。它通过与CCR1、CCR3和CCR5等受体结合,发挥趋化作用,吸引单核细胞、嗜酸性粒细胞和T细胞向炎症部位迁移。HCC-1在多种组织中表达,包括脾脏、骨髓、肝脏、肌肉和肠道。 在炎症和免疫中的作用 HCC-1在炎症反应中起重要作用,能够吸引免疫细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,HCC-1在过敏性气道炎症和某些癌症的发生发展中也扮演关键角色。研究表明,HCC-1能够抑制肝细胞癌(HCC)细胞的增殖,通过抑制细胞周期进程和促进细胞凋亡来抑制肿瘤生长。 重组蛋白的应用 重组人HCC-1蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白主要用于实验室研究,帮助科学家探索HCC-1在细胞趋化、炎症反应和肿瘤生物学中的作用机制。
若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。
Rat FGF-9(大鼠成纤维细胞生长因子-9)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和组织修复等生理过程。FGF-9在胚胎发育和成年组织的维持中发挥着关键作用,是研究再生医学和组织工程的重要靶点。 基本特性与功能 Rat FGF-9是一种分泌性蛋白,分子量约为24 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。FGF-9在多种细胞类型中表达,尤其是在成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞中。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Rat FGF-9在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,FGF-9能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,FGF-9在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Rat FGF-9的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,FGF-9的高表达与肿瘤的增殖和转移密切相关。
基于 MASP2 的靶向治疗策略可能在免疫缺陷和自身免疫性疾病中发挥重要作用。
在生物医学研究中,重组蛋白技术已经成为探索生物分子功能和开发新型治疗方法的关键手段之一。其中,Recombinant Cys-Protein A(重组半胱氨酸蛋白酶A)作为一种重要的研究工具,正逐渐受到科学家们的关注。 Cys-Protein A,即半胱氨酸蛋白酶A,是一种具有特定酶活性的蛋白,其核心功能是通过半胱氨酸残基的活性位点进行蛋白质的切割和修饰。这种蛋白酶在细胞内的蛋白质降解、信号转导以及细胞周期调控等过程中发挥着重要作用。通过重组技术生产的Cys-Protein A,能够提供高纯度和高活性的蛋白,为研究其生物学功能提供了有力支持。 在生物医学研究中,重组Cys-Protein A的应用范围非常广泛。首先,它可以用于研究蛋白质的降解机制。由于Cys-Protein A能够特异性地切割某些蛋白质,因此它可以帮助科学家们理解蛋白质在细胞内的代谢过程以及如何通过降解来调节细胞功能。此外,重组Cys-Protein A还可以作为工具酶,用于开发新型的生物传感器和诊断试剂。

在分子生物学研究中,RNA 电泳是分析 RNA 分子大小、纯度和完整性的重要技术。
在兽医学和免疫学研究中,Canine IFN-γ(犬干扰素γ)正逐渐成为研究和治疗犬类疾病的重要工具。IFN-γ是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由T细胞和自然杀伤(NK)细胞产生,广泛参与调节免疫反应,尤其在抗病毒、抗肿瘤和调节炎症反应中发挥关键作用。 基本特性 Canine IFN-γ是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。它具有与天然IFN-γ相似的生物活性,能够激活巨噬细胞、增强细胞毒性T细胞的活性,并促进免疫细胞的增殖和分化。这种蛋白的纯度通常超过95%,内毒素水平低于1EU/μg,适用于多种实验和临床应用。 应用领域 Canine IFN-γ在兽医学研究和临床治疗中具有广泛的应用。它可以用于体外实验,研究免疫细胞的激活和功能调节机制。例如,在细胞培养中,IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力,从而为研究免疫反应提供模型。此外,IFN-γ还可用于治疗犬类的病毒感染和肿瘤,通过增强免疫系统的功能,提高犬类的抗病能力。 研究意义 IFN-γ在调节免疫系统中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病相关。
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FGFR-1α (IIIc)-Fc通常通过基因工程技术在CHO(中国仓鼠卵巢细胞)细胞系中表达。
重组食蟹猴FcRH5蛋白(Recombinant Cynomolgus FcRH5)是一种重要的免疫调节分子,属于Fc受体家族。FcRH5在免疫系统中发挥着关键作用,主要参与B细胞的活化、增殖和凋亡调节。因此,重组食蟹猴FcRH5蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FcRH5主要表达于B细胞和浆细胞表面,通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的信号传导和功能。在正常免疫反应中,FcRH5通过与IgG Fc段的相互作用,促进B细胞的活化和抗体的产生。然而,FcRH5的异常表达与多种自身免疫性疾病和B细胞恶性肿瘤的发生发展密切相关。例如,在某些类型的淋巴瘤中,FcRH5的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。 重组食蟹猴FcRH5蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FcRH5蛋白可用于体外实验,研究其在B细胞活化和功能调节中的具体作用机制。
在疾病研究方面,PSAP的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。
在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36γ(Recombinant Mouse IL - 36γ)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。 IL - 36γ 的结构与功能 IL - 36γ 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36γ 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中的作用 重组小鼠 IL - 36γ 在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36γ 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36γ 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。
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