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Sphingomonasmolluscorum-Unna碱性美蓝染色液-发根土壤杆菌(发根植物单胞菌)

2025-10-29 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

内毒素<0.05 EU/μg,可直接用于体外酶活、晶体学及药物筛选。

重组食蟹猴GAS6蛋白(His Tag)是一种重要的细胞生长因子,属于维生素K依赖性蛋白家族。GAS6(生长停滞特异性蛋白6)在细胞生长、存活、迁移和信号传导中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和免疫调节等生物学过程。因此,重组食蟹猴GAS6蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、MER和TYRO3)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,GAS6有助于维持细胞的存活和增殖,促进细胞迁移和组织修复。此外,GAS6在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。GAS6的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴GAS6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GAS6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和信号传导中的具体作用机制。

这种重组蛋白广泛应用于科学研究,如体外细胞实验、动物模型研究以及药物开发等。

重组犬类角蛋白19片段蛋白(Recombinant Canine Keratin, Type I Cytoskeletal 19 (310-399) Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的细胞骨架蛋白片段。角蛋白19属于中间丝蛋白家族,是细胞骨架的重要组成部分,广泛存在于上皮细胞中,参与维持细胞形态、机械稳定性和细胞间连接等功能。 在细胞生物学中,角蛋白19的研究对于理解细胞结构和功能具有重要意义。角蛋白19通过与其他细胞骨架蛋白相互作用,形成复杂的网络结构,为细胞提供机械支持和形态稳定性。此外,角蛋白19还在细胞应激反应、细胞迁移和细胞分化等过程中发挥关键作用。在犬类中,角蛋白19的研究有助于理解犬类皮肤、黏膜和其他上皮组织的生理功能和病理变化。 重组犬类角蛋白19片段蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

研究表明,脂联素水平的升高通常与较低的体重和较好的代谢健康状态相关。

在生物医学研究中,表皮生长因子(EGF)是一种关键的细胞生长和分化调节因子。特别是大鼠源的EGF(由CHO细胞表达),因其高度的生物活性和稳定性,成为研究和应用中的重要工具。 EGF的生物活性 EGF是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。大鼠源的EGF(由CHO细胞表达)具有与人EGF相似的氨基酸序列和生物活性,能够激活表皮生长因子受体(EGFR),进而启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK和PI3K-Akt通路。这些通路在细胞增殖、分化和存活中起着关键作用。 CHO细胞表达的优势 CHO(中国仓鼠卵巢)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。大鼠源的EGF通过CHO细胞表达,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。CHO细胞表达的EGF在结构和功能上与天然EGF非常相似,因此在实验中能够提供可靠的生物学结果。 应用广泛 大鼠源的EGF(CHO细胞表达)在多种研究领域中有着广泛的应用。

这种独特的结构使其在生物活性和应用方面具有显著的特点,成为生物医学研究中的一个重要对象。

重组小鼠 PLA2G1B 蛋白(hFc 标签)是一种在炎症反应和脂质代谢中发挥重要作用的酶。PLA2G1B(Phospholipase A2 Group IB)属于分泌性磷脂酶 A2(sPLA2)家族,主要通过水解细胞膜中的磷脂,生成游离脂肪酸和溶血磷脂,参与调节炎症反应和脂质代谢。 PLA2G1B 广泛表达于多种细胞类型中,尤其是在炎症细胞(如巨噬细胞和中性粒细胞)中。它通过水解磷脂生成的游离脂肪酸和溶血磷脂可以作为信号分子,激活多种细胞内信号通路,调节炎症反应和细胞功能。例如,溶血磷脂可以激活炎症细胞,促进炎症因子的分泌;游离脂肪酸可以调节细胞的能量代谢和信号传导。此外,PLA2G1B 在脂质代谢中也发挥重要作用,通过水解磷脂生成的产物可以调节细胞膜的流动性和功能。 重组小鼠 PLA2G1B 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在炎症和脂质代谢中的作用提供了有力的工具。hFc 标签的引入不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过免疫沉淀等方法进行检测和分离。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 PLA2G1B 在磷脂水解和信号传导中的作用机制。

对 Tuftsin 的研究不断深入。科学家们通过分子生物学和免疫学方法,进一步揭示了其作用机制。

重组小鼠 NKG2A & CD94 蛋白(mFc 标签)是一种在免疫调节和自然杀伤(NK)细胞功能中发挥关键作用的复合受体。NKG2A 和 CD94 是 NK 细胞表面的重要受体,它们通过识别特定的 MHC I 类分子,调节 NK 细胞的活化和细胞毒性。 NKG2A 和 CD94 是 NK 细胞表面的抑制性受体,它们通过识别非经典的 MHC I 类分子(如 HLA - E 在人类中或 Qa - 1 在小鼠中)来调节 NK 细胞的活性。这种识别机制对于维持免疫系统的稳态至关重要,因为它可以防止 NK 细胞对正常表达 MHC I 类分子的自身细胞产生攻击,同时允许 NK 细胞识别和清除 MHC I 类分子表达缺失或异常的细胞,如病毒感染细胞和肿瘤细胞。 重组小鼠 NKG2A & CD94 蛋白(mFc 标签)的开发为研究其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。mFc 标签的引入不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过免疫沉淀等方法进行检测和分离。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 NKG2A & CD94 在 NK 细胞活化和抑制中的作用机制。

这一过程在维持组织稳态、清除损伤细胞以及防止肿瘤发生中起着关键作用。

在分子生物学和生物技术领域,T4 DNA聚合酶是一种极为重要的工具酶,以其高效性和多功能性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶来源于T4噬菌体,广泛应用于各种DNA操作中,为科学家们提供了强大的支持。 T4 DNA聚合酶的特性 T4 DNA聚合酶是一种多功能酶,具有5'→3'聚合酶活性和3'→5'外切酶活性。5'→3'聚合酶活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。这种酶的高效性和准确性使其在DNA操作中表现出色。 广泛的应用 T4 DNA聚合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,它被用于填补DNA片段的凹端,制备平末端,从而提高DNA片段与载体的连接效率。在DNA测序中,T4 DNA聚合酶能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

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