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砖红链霉菌SHMCCD59064-泡盛曲霉SHMCCD70326-任氏黑蛋巢SHMCCD64919

2025-11-24 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

这对于研究TRAP240在不同生理和病理状态下的功能变化至关重要。

柠檬色明串珠菌(Leuconostoc citreum)是明串珠菌属的一种革兰氏阳性、兼性厌氧的球形乳酸菌,广泛存在于泡菜、奶酪、黑麦蜜露等天然发酵环境中。该菌在MRS培养基上形成白色、湿润、圆形小菌落,细胞呈卵圆形或球形,常以珠状连接排列,不产芽孢,无运动性。 柠檬色明串珠菌具有较强的糖类发酵能力,可利用葡萄糖、果糖、蔗糖和麦芽糖等产酸产气,发酵过程中生成乳酸、乙酸及双乙酰等风味物质,是泡菜和奶酪发酵中的重要功能菌之一。其代谢产物不仅能降低环境pH值,抑制有害菌生长,还能赋予发酵食品特有的香气和口感,常用于泡菜酿造和干酪辅发酵剂的开发。 此外,柠檬色明串珠菌对万古霉素天然耐药,但在免疫正常人群中致病性较低,主要感染免疫力低下者,偶可引起呼吸道感染等机会性感染,临床报道较少,治疗上需根据药敏结果选用氨基糖苷类或四环素类药物。 综上所述,柠檬色明串珠菌作为一种具有工业应用潜力的乳酸菌,在食品发酵领域展现出良好前景,但在应用过程中仍需关注其耐药性和安全性评估。

重组人CD40配体作为一种重要的免疫调节分子,在免疫学研究和临床应用中具有重要的价值。

在免疫学和疾病治疗领域,CD96(也称为 TIGIT)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD96 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD96 的生物学功能 CD96 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞表面。它通过与 PVR(多药耐药相关蛋白)和 PVRL2(Nectin-2)等配体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 NK 细胞的活性,维持免疫稳态。在肿瘤微环境中,CD96 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,CD96 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 CD96 蛋白的制备 重组人 CD96 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 CD96 在免疫反应中的作用提供了有力支持。 研究应用 重组人 CD96 蛋白可用于多种实验场景。

FOXD3(Forkhead box D3)是一种转录因子,属于Forkhead转录因子家族。

重组人血清白蛋白(Recombinant Human Serum Albumin, rHSA)是一种广泛应用于生物制药和细胞培养的关键试剂。随着对动物源性成分的限制和对安全性、稳定性的更高要求,植物表达的重组人血清白蛋白(植物表达,细胞培养级)应运而生,为现代生物医学研究提供了一种绿色、高效、安全的替代方案。 重组人血清白蛋白的特性 重组人血清白蛋白是一种多功能的蛋白质,具有多种生物学功能,包括维持血浆渗透压、运输小分子物质、调节酸碱平衡和抗氧化等。在细胞培养中,它能够提供稳定的环境,促进细胞生长和代谢。植物表达的重组人血清白蛋白通过基因工程技术在植物系统中表达,避免了动物源性成分可能带来的病毒污染和免疫反应,具有更高的安全性和纯度。 在细胞培养中的应用 植物表达的重组人血清白蛋白(细胞培养级)是细胞培养中的重要添加剂。它能够为细胞提供必要的营养和保护,维持细胞的生长和增殖。与传统的人血清白蛋白相比,植物表达的重组人血清白蛋白具有更高的纯度和更低的内毒素水平,能够显著提高细胞培养的稳定性和重复性。

碱性蛋白胨水(APW)以其独特的碱性环境和高效的富集能力,成为了微生物检测中的一把锐利工具。

重组食蟹猴 Oncostatin M(OSM)蛋白是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它在细胞生长、分化、免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和免疫学的重要工具。 Oncostatin M 主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与其受体复合物(通常由 gp130 和 OSMRβ 组成)结合,激活多种细胞内信号通路,如 JAK-STAT 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖、分化和存活,调节免疫细胞的活性,以及参与炎症反应的调控。例如,OSM 在造血干细胞的增殖和分化中发挥重要作用,同时也参与调节巨噬细胞和树突状细胞的免疫功能。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Oncostatin M 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 Oncostatin M 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞增殖实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,Oncostatin M 的异常表达与多种疾病相关。

DCIP-1能够吸引中性粒细胞,促进其在炎症部位的聚集,从而增强机体对病原体的防御能力。

Rabbit anti-Malonyllysine Polyclonal Antibody是以兔为宿主,通过免疫带有丙二酰化修饰的合成肽制备而成的多克隆抗体,可特异性识别蛋白质赖氨酸残基上的丙二酰化修饰(Kmal)。该抗体广泛应用于表观遗传学、代谢调控及翻译后修饰研究,特别适用于Western blot(WB)、免疫沉淀(IP)和免疫荧光(IF)等实验技术。 赖氨酸丙二酰化是一种新发现的蛋白质翻译后修饰,首次报道于2011年,主要发生在组蛋白及多种代谢酶上,受酰基转移酶和去酰化酶动态调控。研究表明,丙二酰化在调节线粒体代谢、脂肪酸合成及细胞能量稳态中发挥重要作用,并与糖尿病、肥胖等代谢疾病密切相关。 Rabbit anti-Malonyllysine Polyclonal Antibody具有广泛的物种交叉反应性,适用于人、小鼠、大鼠等多种生物样本。其多克隆特性使其可识别多个丙二酰化位点,提升检测灵敏度,特别适合用于筛查全蛋白组中丙二酰化修饰水平的变化。在WB实验中,该抗体推荐稀释比例为1:500至1:2000,可清晰检测目标蛋白的修饰状态。

它在免疫系统中扮演着多重角色,既参与免疫应答的调节,又对组织修复和再生有着显著的促进作用。

重组小鼠 FSHB 蛋白(Recombinant Mouse FSHB Protein, hFc Tag)是一种重要的生殖激素,属于糖蛋白激素家族。FSHB 是促卵泡激素(FSH)的β亚基,与α亚基结合后形成具有生物活性的 FSH。FSH 在生殖系统中发挥着关键作用,调节生殖细胞的发育和性激素的分泌。 FSHB 的生物学功能 促卵泡激素(FSH)是由垂体前叶分泌的糖蛋白激素,由α和β两个亚基组成。FSHB 是 FSH 的β亚基,负责 FSH 的特异性和生物活性。FSH 在生殖系统中发挥多种功能,包括促进卵泡发育、支持精子生成以及调节性激素的分泌。在女性中,FSH 刺激卵巢中的卵泡生长和雌激素分泌;在男性中,FSH 支持精子生成所需的 Sertoli 细胞功能。 FSHB 与疾病的关系 FSHB 的异常表达可能导致生殖系统的功能障碍。在女性中,FSH 水平异常可能与多囊卵巢综合征(PCOS)、卵巢早衰和不孕不育有关。在男性中,FSH 缺乏可能导致精子生成障碍和不育。此外,FSH 水平的变化还可能与性腺功能减退症等内分泌疾病相关。

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