酿酒酵母SHMCCD56337-草酸青霉SHMCCD63921-唐菖蒲伯克霍尔德菌BurkholderiagladioliLMG11626=JCM10561=ATCC33664=DSM11318=LMD38.18=LMD91.24=LMG11627=NCCB38018=NCIMB9450
这种精细的调控对于大脑神经网络的构建至关重要,任何异常都可能导致神经发育障碍。
在细胞生物学和分子生物学的研究中,Rabbit anti-RRS1 Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 RRS1(Rrp12p,核糖体 RNA 加工蛋白 1)的功能及其在核糖体生物合成和细胞功能中的作用提供了有力支持。 RRS1 是一种关键的核糖体 RNA(rRNA)加工蛋白,主要参与真核细胞中核糖体的生物合成。核糖体是细胞内负责蛋白质合成的重要细胞器,其生物合成过程复杂且高度调控。RRS1 在核糖体 RNA 的加工和成熟过程中发挥关键作用,确保核糖体的正常组装和功能。此外,RRS1 还可能参与细胞周期的调控和应激反应,其功能异常可能导致细胞生长和分裂的障碍。 Rabbit anti-RRS1 Polyclonal Antibody 是通过将 RRS1 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 RRS1 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 RRS1 蛋白,而不会与其他核糖体蛋白或细胞内其他蛋白质发生交叉反应。
在免疫调节方面,CD40L还参与调节免疫细胞的凋亡和免疫耐受的形成。
粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟。G-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。通过CHO细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed)能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究和临床应用。
在药物研发中,重组FcγRIIIA可用于筛选和优化能够增强ADCC活性的抗体药物。
重组人可溶性肿瘤坏死因子受体II型(Recombinant Human sTNF RII)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTNF RII通过与肿瘤坏死因子α(TNF-α)结合,抑制其生物活性,从而调节炎症反应和免疫反应。 生物学功能 炎症调节:TNF RII(也称为TNFRSF1B)是一种75 kDa的I型跨膜蛋白,广泛表达于多种细胞类型中。它在TNF-α介导的信号传导中起关键作用,激活NF-κB通路,调节炎症反应和细胞凋亡。sTNF RII是TNF RII的可溶性形式,能够与TNF-α结合,阻止其与细胞表面的TNF RII结合,从而抑制TNF-α的促炎作用。 免疫调节:sTNF RII在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它通过抑制TNF-α的活性,减轻炎症反应,保护组织免受过度损伤。 细胞保护:sTNF RII通过抑制TNF-α的活性,保护细胞免受TNF-α介导的细胞凋亡,维持细胞的存活和功能。

重组人 IL - 22 蛋白的制备,借助先进的基因工程技术,实现了该蛋白的高效表达和纯化。
在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 2 受体β链(IL-2R beta,又称 CD122)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-2R beta 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 IL-2R beta 是白细胞介素 - 2 受体复合物的重要组成部分,它与 IL-2R alpha(CD25)和 IL-2R gamma(CD132)共同构成高亲和力的 IL-2 受体。IL-2 是一种重要的免疫调节因子,能够促进 T 细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)的增殖和活化。IL-2R beta 在这一过程中起着关键作用,通过与 IL-2 结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应。 重组食蟹猴 IL-2R beta 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-2R beta 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-2 特异性结合,模拟体内 IL-2R beta 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-2R beta 蛋白可用于多种实验场景。

仅仅依靠抗体的结合还不够,为了使检测结果更加直观和灵敏,HRP标记技术应运而生。
Beta-Amyloid(1-14)是一种由14个氨基酸组成的肽段,是从较长的Beta-Amyloid蛋白中提取的片段。这种肽段在阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)和其他神经退行性疾病的研究中具有重要意义。Beta-Amyloid(1-14)在小鼠和大鼠模型中被广泛用于研究其在神经毒性、炎症反应和细胞信号传导中的作用。 一、Beta-Amyloid(1-14)的结构与功能 Beta-Amyloid(1-14)的氨基酸序列为DAEFRHDSGYEVHHQ,是Beta-Amyloid蛋白的N端片段。尽管它比全长的Beta-Amyloid(1-40)或Beta-Amyloid(1-42)短,但它仍然保留了部分生物学活性。Beta-Amyloid(1-14)能够形成淀粉样纤维,这些纤维在细胞外沉积,导致神经毒性。此外,Beta-Amyloid(1-14)还能够激活小胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经损伤。 二、Beta-Amyloid(1-14)在神经退行性疾病中的作用 在阿尔茨海默病模型中,Beta-Amyloid(1-14)的沉积能够诱导神经元的损伤和死亡。
这些抗体能够特异性地识别和结合 PKC δ蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。
在分子生物学实验中,对 DNA 的精确处理和调控是许多研究的关键步骤。热敏感性双链脱氧核糖核酸酶(Thermosensitive Double-Stranded DNA Nuclease,简称 ts-DSN)作为一种独特的酶工具,凭借其对温度的敏感性和高效的双链 DNA 降解能力,成为了实验室中不可或缺的“分子剪刀”。 热敏感性双链脱氧核糖核酸酶是一种能够在特定温度下特异性降解双链 DNA 的酶。这种酶的独特之处在于其活性对温度的依赖性。在较低温度下(如 25℃-37℃),ts-DSN 的活性较低,几乎不降解 DNA。然而,当温度升高到 50℃-60℃时,酶的活性迅速增加,能够高效地降解双链 DNA。这种温度依赖性使得 ts-DSN 在实验中可以实现精确的时间和空间调控,避免了非特异性降解。 ts-DSN 的浓度通常为 10 U/µL,这意味着在实验中只需添加少量酶即可实现高效的 DNA 降解。其高活性和高特异性确保了降解过程的准确性和可靠性。与其他 DNA 酶相比,ts-DSN 对双链 DNA 的降解能力更强,能够特异性地切割双链 DNA,而不会对单链 DNA 造成影响。
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