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酿酒酵母SHMCCD55630-迪茨氏菌属-烟酸芽孢杆菌SHMCCD71943

2025-10-24 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

在生物医学研究中,Rabbit anti-PDGFC polyclonal antibody 是一种极为重要的工具,它为研究细胞增殖、组织发育和疾病机制提供了有力支持。 PDGFC(血小板源性生长因子 C)是一种关键的细胞因子,在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等过程中发挥着重要作用。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生理功能。Rabbit anti-PDGFC polyclonal antibody 能够特异性地识别 PDGFC 蛋白,帮助研究人员深入研究其在细胞和组织中的作用机制。 在实验应用中,这种抗体可用于多种技术平台。例如,在免疫组织化学实验中,研究人员可以利用该抗体对组织切片进行标记,通过显微镜观察 PDGFC 在不同组织中的表达和分布情况。这有助于了解 PDGFC 在正常生理过程中的作用以及在疾病状态下的变化。在免疫印迹实验中,该抗体能够准确识别 PDGFC 蛋白,帮助研究人员对蛋白的表达水平进行定量分析,从而揭示其在细胞生理和病理过程中的变化规律。

这种相互作用对于T细胞的增殖、细胞因子分泌以及细胞毒性T细胞的分化至关重要。

Recombinant Mouse CNTF(重组小鼠睫状神经营养因子)是一种重要的神经保护细胞因子,属于神经营养因子家族。它在神经系统中发挥着关键作用,能够促进神经元和少突胶质细胞的存活和生长。 功能与作用 CNTF最初是在鸡胚中被发现的,它能够促进某些神经元群体的神经递质合成和神经突起生长。此外,CNTF还对非神经细胞如少突胶质细胞、星形胶质细胞、脂肪细胞和骨骼肌细胞产生作用。它在减少炎症攻击期间的组织破坏方面可能具有重要意义。此外,CNTF在调节体重方面也具有调节作用,并正在临床试验中用于治疗糖尿病和肥胖症。 研究应用 重组小鼠CNTF被广泛应用于神经退行性疾病的研究中。例如,它被用于研究其在神经保护和神经再生中的作用,特别是在视网膜退行性疾病和运动神经元疾病中的应用。此外,CNTF在研究神经发育和神经修复过程中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠CNTF通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达97%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。

重组生物素化人GFRAL蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人GFRAL蛋白上。

在生物化学和分子生物学研究中,碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,AP)是一种极为重要的工具酶,广泛应用于DNA和RNA的去磷酸化处理,以及蛋白质的修饰研究。它以其高效、特异性强的特点,成为实验室中不可或缺的“去磷酸化专家”。 碱性磷酸酶的功能 碱性磷酸酶是一种能够催化多种磷酸酯水解的酶,其主要功能是去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。在DNA和RNA的处理中,碱性磷酸酶常用于去除5'末端的磷酸基团,从而防止DNA或RNA片段的自身连接或与载体的非特异性连接。这种处理对于构建重组DNA分子、制备线性DNA模板以及研究核酸的末端结构等实验至关重要。 广泛的应用 碱性磷酸酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于去除DNA片段的5'磷酸基团,防止片段的自身环化,从而提高克隆效率。在RNA研究中,碱性磷酸酶可以用于去除RNA末端的磷酸基团,帮助研究RNA的加工和修饰过程。此外,碱性磷酸酶还被用于蛋白质的去磷酸化研究,帮助科学家了解蛋白质的修饰状态和功能调控。

它可以通过增强自体间充质干细胞(MSCs)向受损软骨的募集,发挥保护作用。

在免疫学和疾病治疗领域,Siglec-10(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素10)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-10蛋白(hFc-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-10的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-10主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-10的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-10的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-10蛋白(hFc-Avi Tag)通过生物技术手段制备,其hFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

E2F5是一种转录因子,通过结合特定的DNA序列,调节多种细胞周期相关基因的表达。

在新冠疫情防控和研究中,Recombinant Biotinylated Human ACE2(重组生物素标记的人类血管紧张素转换酶2)正成为一种重要的工具蛋白。ACE2是新冠病毒(SARS-CoV-2)进入宿主细胞的关键受体,而生物素标记的ACE2蛋白为研究病毒入侵机制和开发诊断试剂提供了有力支持。 ACE2蛋白的特性 ACE2是一种广泛存在于人体细胞表面的受体蛋白,主要参与调节血管紧张素系统的功能。新冠病毒通过其表面的刺突蛋白(S蛋白)与ACE2受体结合,从而实现入侵宿主细胞。因此,ACE2不仅是病毒进入细胞的关键靶点,也是开发抗病毒治疗和诊断方法的重要目标。 重组生物素标记的ACE2蛋白 Recombinant Biotinylated Human ACE2 是通过基因工程技术生产的,保留了天然ACE2的结构和功能特性。该蛋白通过生物素标记,使得其能够与链霉亲和素(streptavidin)珠子特异性结合,从而在实验中实现高灵敏度和高特异性的检测。生物素标记不仅增强了蛋白的检测便利性,还使其在多种实验应用中表现出色。

DR6在免疫系统中也发挥着重要作用,通过调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。

重组小鼠血管生成素 2(Recombinant Mouse ANGPT2)是一种重要的细胞因子,在血管生成和血管稳态的调节中发挥着关键作用。ANGPT2(Angiopoietin 2)属于血管生成素家族,与血管内皮细胞的生长、迁移和存活密切相关。 重组小鼠 ANGPT2 是通过基因工程技术生产的,能够高度模拟天然 ANGPT2 的结构和功能。这种重组蛋白为研究血管生成机制和相关疾病提供了有力工具。在生理条件下,ANGPT2 主要由血管内皮细胞和巨噬细胞分泌,它通过与 Tie2 受体结合,调节血管的形成和重塑。ANGPT2 与血管生成素 1(ANGPT1)共同作用,维持血管的稳定性和完整性。 在病理条件下,ANGPT2 的表达水平显著升高,尤其是在肿瘤微环境中。研究表明,ANGPT2 可以促进肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供营养支持。此外,ANGPT2 还参与炎症反应和组织修复过程。例如,在缺血性心脏病和糖尿病性视网膜病变中,ANGPT2 的异常表达与血管新生和组织损伤密切相关。 重组小鼠 ANGPT2 的应用不仅限于基础研究。

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