台湾根霉SIIMM266-枯草芽孢杆菌R-179R-179-天蓝褐链霉菌SHMCCD60958
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。
重组人细胞间黏附分子-3(Recombinant Human ICAM-3)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于免疫细胞黏附、信号传导以及炎症反应的研究中。ICAM-3在免疫细胞的相互作用和免疫反应的调节中发挥着关键作用。 背景与功能 细胞间黏附分子-3(ICAM-3)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达在白细胞表面,包括T细胞、B细胞、单核细胞和树突状细胞。ICAM-3通过与整合素家族的LFA-1(淋巴细胞功能相关抗原-1)和Mac-1(巨噬细胞抗原-1)相互作用,调节免疫细胞的黏附和信号传导。 ICAM-3在免疫反应中具有多种功能。它参与T细胞的激活和增殖,通过与LFA-1结合,增强T细胞与抗原呈递细胞(APCs)之间的相互作用,促进免疫反应的启动。此外,ICAM-3还参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应,通过与Mac-1结合,促进白细胞在炎症部位的黏附和浸润。 重组蛋白的应用 重组人ICAM-3蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然ICAM-3相似的生物学活性。它在多种实验研究中具有重要应用,包括细胞黏附实验、信号传导研究和动物模型实验。
研究人员可以分离与CCL18相互作用的蛋白复合物,进一步探索其在细胞信号转导中的作用。
前列腺特异性抗原(PSA)是由前列腺上皮细胞分泌的激肽释放酶样丝氨酸蛋白酶,作为前列腺癌筛查、诊断及疗效监测的金标准生物标志物,在男性健康领域具有不可替代的临床价值。兔抗PSA多克隆抗体凭借其多表位识别能力与高性价比,成为免疫诊断试剂开发与基础研究广泛应用的经典工具。 该抗体通过用重组人PSA或前列腺组织提取物免疫新西兰大白兔,采集其全血清后经亲和纯化获得。多克隆特性赋予其同时识别PSA分子表面多个线性及构象表位的优势,显著提升了在复杂生物样本(如血清、血浆)中的捕获效率与检测灵敏度,尤其适合用于ELISA双抗体夹心法及免疫层析快速诊断试纸条的开发。相较于单克隆抗体,兔源多抗在免疫组化(IHC)中展现出更强的信号放大能力,可清晰呈现前列腺癌组织与良性增生组织的PSA表达梯度差异,为病理鉴别诊断提供可靠依据。 在临床转化应用中,该抗体是构建PSA化学发光免疫分析试剂盒的核心原料,用于实现血清PSA纳克级浓度的精准定量,指导穿刺活检决策。基础研究方面,通过Western Blot检测肿瘤细胞系PSA分泌异构体,阐明雄激素受体信号对PSA转录调控机制。
GP130(胞外域,aa 23-618)在 C 端融合 Flag 标签。
在细胞生物学中,信号转导和代谢调控是维持细胞功能和适应环境变化的关键机制。PDK1(3-磷酸肌醇依赖性蛋白激酶1)是一种关键的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,在多种细胞信号通路和代谢过程中发挥着重要作用。Rabbit Anti-PDK1 Polyclonal Antibody(兔抗PDK1多克隆抗体)是一种特异性识别PDK1的抗体,为研究细胞信号转导和代谢调控机制提供了重要的工具。 PDK1的功能与重要性 PDK1是一种关键的激酶,参与多种细胞信号通路的调控,特别是在胰岛素信号通路和细胞能量代谢中。PDK1通过磷酸化下游靶蛋白,激活多种激酶,如Akt、S6K和PKC等,从而调节细胞的生长、存活、代谢和运动。PDK1的活性受到3-磷酸肌醇(PIP3)的调控,PIP3的水平由PI3K(磷脂酰肌醇3激酶)控制。因此,PDK1是PI3K-Akt信号通路中的关键节点,这一通路在细胞存活、增殖和代谢中起着核心作用。 PDK1的功能异常与多种疾病相关,包括糖尿病、心血管疾病和癌症。在糖尿病中,PDK1的活性受损可能导致胰岛素抵抗;在癌症中,PDK1的过度激活可能促进肿瘤细胞的生长和存活。
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该抗体采用兔源杂交瘤技术制备,突破了传统鼠源抗体的表位局限性。
重组人ENPP-3蛋白(His Tag)(Recombinant Human ENPP-3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的酶,带有His标签以便于纯化和检测。ENPP-3(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3)属于细胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶家族,广泛参与细胞外代谢和信号传导过程,是研究细胞生理和疾病机制的重要工具。 ENPP-3是一种细胞外酶,主要功能是水解核苷酸和焦磷酸盐(PPi),生成单磷酸核苷酸和无机磷酸盐。PPi是细胞外基质矿化的重要调节分子,能够抑制羟基磷灰石的形成。因此,ENPP-3通过水解PPi,调节细胞外基质的矿化过程,在骨骼发育和软组织钙化中发挥关键作用。此外,ENPP-3还参与调节细胞外的核苷酸水平,影响细胞间的信号传导。 重组人ENPP-3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ENPP-3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然ENPP-3的酶活性,能够用于研究其在细胞外代谢和信号传导中的作用机制。
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这种设计不仅便于蛋白的纯化,还为高灵敏度检测和功能研究提供了便利。
NGKG琼脂基础(NGKG Agar Base)是一种用于分离和计数产气荚膜梭菌(Clostridium perfringens)的选择性培养基基础,广泛应用于食品、水源和临床样本中的厌氧菌检测。NGKG是其主要成分缩写:N表示新生霉素(Novobiocin),G表示庆大霉素(Gentamicin),K表示亚硫酸钾(Potassium sulfite),G也表示葡萄糖(Glucose)。这些成分共同作用,抑制非目标菌生长,同时促进产气荚膜梭菌的还原代谢和典型菌落形成。 该培养基以胰蛋白胨、大豆蛋白胨和酵母粉为氮源与维生素来源,葡萄糖提供碳源,亚硫酸钠和铁盐作为硫化氢指示系统。产气荚膜梭菌能还原亚硫酸盐生成硫化氢,与铁盐反应形成黑色菌落,是其典型特征。制备时,将NGKG琼脂基础加热溶解、121℃灭菌15分钟,冷却至50℃后加入过滤除菌的新生霉素和庆大霉素,混匀后倾注平板。接种样品后,在厌氧条件下37℃培养18–24小时,典型菌落为黑色、圆形、直径1–3毫米,边缘整齐,周围常伴有轻微浑浊。
其胞外活性区(aa 22-196)C-端融合人 IgG1 Fc,分子量约 46 kDa。
在免疫学和组织修复研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-22 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-22蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-22功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-22(白细胞介素-22)是一种细胞因子,主要由天然杀伤细胞(NK细胞)、Th17细胞和γδT细胞分泌。它通过与IL-22受体结合,激活下游信号通路,促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖、分化和存活,从而在黏膜免疫和组织修复中发挥关键作用。IL-22在维持肠道、皮肤和肺部等黏膜组织的完整性方面至关重要。此外,IL-22在多种疾病中表达异常,包括炎症性肠病(IBD)、银屑病和某些感染性疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-22蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-22蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-22蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。
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