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Recombinant Mouse CADM1-迪吉氏黄杆菌SHMCCD71703=CIP108386=DSM15718=LMG21915-产黄青霉SHMCCD61882

2025-10-07 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

在皮肤疾病中,EFEMP1 的表达异常可能与皮肤炎症和伤口愈合不良有关。

SLC26A9(溶质载体家族26成员9)是一种重要的离子转运蛋白,主要参与氯离子和碳酸氢根离子的转运。这种蛋白在多种细胞类型中表达,特别是在上皮细胞中,对于维持细胞内外的离子平衡和酸碱平衡至关重要。SLC26A9在肺部、肠道和肾脏等组织中发挥关键作用,调节黏液的分泌、水分吸收和酸碱平衡。其功能异常可能导致多种疾病,如囊性纤维化、腹泻和肾脏疾病。 Rabbit anti-SLC26A9 Polyclonal Antibody(兔抗SLC26A9多克隆抗体)是研究SLC26A9功能和表达的重要工具。这种抗体是通过将SLC26A9蛋白或其特定片段免疫兔子,诱导兔子产生针对SLC26A9的多种抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。它具有高度的特异性和灵敏度,能够精准地识别和结合SLC26A9蛋白,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。 在实验研究中,Rabbit anti-SLC26A9 Polyclonal Antibody可用于多种技术平台。

重组食蟹猴DDT蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其在细胞凋亡中的具体作用机制。

重组人MARCO蛋白(Recombinant Human MARCO Protein),带有His标签,是一种在免疫学和细胞生物学研究中具有重要价值的蛋白质。MARCO(Macrophage Receptor with Collagenous Structure)是一种清道夫受体,主要表达于巨噬细胞表面,参与病原体识别和清除。His标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并便于后续的检测和应用。 在功能上,MARCO能够识别多种配体,包括细菌、病毒和细胞碎片等,介导巨噬细胞的吞噬作用,参与机体的天然免疫防御。此外,MARCO还参与调节炎症反应和组织修复,维持组织稳态。研究表明,MARCO在肺部疾病、心血管疾病和感染性疾病中发挥重要作用,其表达水平与疾病的发生和进展密切相关。 重组人MARCO蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。在药物研发领域,MARCO已成为潜在的治疗靶点,针对MARCO的激动剂和拮抗剂正在开发中,有望为相关疾病的治疗提供新的策略。

dNTP/dUTP Mixture 与尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG)联合使用可有效降解含dU的假阳性

流感病毒核蛋白(Nucleoprotein, NP)是病毒生命周期中的关键组分,参与病毒RNA的复制和转录。CEF7(Influenza Virus NP 380-388)是NP蛋白的一个重要片段,近年来在流感病毒的免疫学研究中备受关注。 CEF7的结构与功能 CEF7(NP 380-388)位于流感病毒NP蛋白的C端区域,这一片段包含多个关键的氨基酸残基,这些残基对于NP蛋白的结构稳定性和功能至关重要。NP蛋白在病毒生命周期中扮演着重要角色,它能够结合病毒的RNA基因组,形成核糖核蛋白复合物(RNP),从而保护病毒RNA免受宿主细胞降解,并参与病毒RNA的复制和转录过程。 CEF7片段在NP蛋白的免疫原性中也具有重要作用。研究表明,CEF7能够被宿主细胞的免疫系统识别,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而引发免疫反应,清除感染细胞。这种免疫反应对于宿主抵抗流感病毒感染至关重要。 CEF7在免疫学研究中的应用 CEF7作为流感病毒NP蛋白的关键片段,在免疫学研究中具有重要应用价值。由于其能够激活细胞毒性T细胞,CEF7被广泛用于研究流感病毒的免疫应答机制。

在心血管疾病治疗中,PDGF-BB 可以促进血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,有助于血管新生和修复。

4-1BB(CD137)是一种重要的共刺激分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)受体超家族。它在T细胞的活化、增殖、存活以及免疫调节中发挥关键作用。生物素化重组人4-1BB(Biotinylated Recombinant Human 4-1BB)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 4-1BB主要在活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞上表达,通过与其配体4-1BBL结合,提供共刺激信号,增强T细胞的活化和增殖。4-1BB信号通路的激活能够促进细胞因子的分泌,增强细胞的免疫功能,并在免疫反应中发挥重要作用。此外,4-1BB还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫稳态。 在病理状态下,4-1BB的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,4-1BB的高表达可能促进肿瘤细胞的免疫逃逸;在自身免疫性疾病中,4-1BB的过度激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 生物素化重组人4-1BB蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

通过监测 T 细胞反应的变化,可以评估患者的免疫状态和疾病进展。

Recombinant Human Integrin alpha V beta 3 (ITGAV&ITGB3) Heterodimer Protein, hFc Tag 是一种重组表达的人整合素αVβ3异源二聚体蛋白,融合了人IgG1 Fc标签(hFc Tag),广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及肿瘤血管生成等研究领域。整合素αVβ3(又称CD51/CD61)是一种重要的细胞表面受体,主要识别并结合玻连蛋白(vitronectin)、纤维连接蛋白(fibronectin)、纤维蛋白原(fibrinogen)和骨桥蛋白(osteopontin)等多种细胞外基质蛋白,介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、侵袭、血管生成及骨代谢等生理和病理过程。 该重组蛋白由ITGAV(编码αV亚基)和ITGB3(编码β3亚基)两个基因通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了hFc标签。hFc标签不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A/G亲和层析进行高效纯化。

在临床应用研究方面,重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)具有潜在的诊断和治疗价值。

Neuromedin N(NMN)是一种由25个氨基酸组成的神经肽,属于神经介质家族。它最初从猪脊髓中分离出来,因其在神经系统中的广泛分布和多种生理功能而受到关注。NMN 在调节神经传递、心血管功能、胃肠动力和免疫反应等方面发挥着重要作用。 生物学功能 神经传递:NMN 在中枢神经系统中主要作为神经递质或神经调质发挥作用。它通过与神经激肽受体结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。NMN 在调节情绪、焦虑和记忆等行为方面具有重要作用。 心血管功能:NMN 能够调节心血管系统的功能。它通过激活血管平滑肌中的受体,引起血管收缩,从而调节血压。此外,NMN 还可以影响心脏的收缩力和节律。 胃肠动力:NMN 在胃肠系统中也具有重要功能。它能够调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。NMN 的分泌受到多种因素的调节,包括胃肠道的机械扩张和神经调节。 免疫反应:NMN 参与免疫反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强免疫反应。NMN 在炎症反应中的作用使其成为研究免疫相关疾病的重要靶点。 研究与应用 NMN 的研究在多个领域取得了重要进展。

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