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赛维瓦尔假单胞菌-草莓小白冬孢酵母SHMCCD53360-烟曲霉SHMCCD63919

2025-12-04 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。

重组生物素化人CEACAM-5蛋白(Recombinant Biotinylated Human CEACAM-5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于肿瘤学、细胞黏附以及免疫学研究中。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也称为CEA,是一种细胞表面糖蛋白,主要在肠道上皮细胞和某些肿瘤细胞中表达,是研究肿瘤生物学和免疫逃逸机制的重要靶点。 CEACAM-5的功能与作用 CEACAM-5是一种细胞黏附分子,属于CEACAM家族,参与细胞间黏附和细胞与基质的相互作用。在正常生理条件下,CEACAM-5主要表达于肠道上皮细胞,维持肠道黏膜的完整性。然而,CEACAM-5在多种肿瘤细胞(如结直肠癌、胃癌、肺癌等)中异常高表达,并且其表达水平与肿瘤的侵袭性、转移能力以及预后密切相关。此外,CEACAM-5还可能通过与免疫细胞相互作用,参与肿瘤免疫逃逸机制。 重组生物素化CEACAM-5蛋白的优势 重组生物素化人CEACAM-5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

它在免疫调节中发挥着关键作用,通过与多种配体结合,参与调节免疫细胞的激活、增殖和凋亡。

MPIF(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子)是趋化因子家族中的重要成员,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF有两种主要的亚型:MPIF-1(CCL23)和MPIF-2(CCL24)。这两种亚型在免疫反应中各有独特的功能。 MPIF-1(CCL23) MPIF-1,也称为CCL23或CKβ8,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞和巨噬细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。MPIF-1在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 MPIF-2(CCL24) MPIF-2,也称为CCL24或Eotaxin-2,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学功能。MPIF-2在调节嗜酸性粒细胞的迁移和活化中起着重要作用,能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-2还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

抗体以100 μg冻干粉形式提供,溶解后4 °C可稳定保存6个月,–20 °C避光保存2年。

在分子生物学和生物化学研究中,Mouse Anti-S-Tag Monoclonal Antibody(小鼠抗 S 标签单克隆抗体)正成为研究蛋白质表达、纯化和功能分析的重要工具。S 标签是一种广泛使用的蛋白质融合标签,源自噬菌体 T7 的外壳蛋白。这种标签通常被添加到目标蛋白的 N 端或 C 端,用于蛋白质的表达、纯化和检测。 S 标签具有多个优点,使其成为蛋白质研究中的理想选择。首先,S 标签相对较短(15 个氨基酸),不会显著影响目标蛋白的结构和功能。其次,S 标签具有高度的免疫原性,能够被特异性的单克隆抗体识别,从而方便地检测和纯化融合蛋白。此外,S 标签在多种表达系统中均能有效工作,包括细菌、酵母、昆虫细胞和哺乳动物细胞。 Mouse Anti-S-Tag Monoclonal Antibody 以其高特异性和高亲和力,为研究融合蛋白的表达和功能提供了强大的支持。通过 Western Blot 实验,研究人员可以准确检测到融合蛋白的表达水平,分析其在不同表达条件下的变化。

In-Fusion Cloning Kit 可用于单片段或多片段的克隆,克隆效率高达95%以上。

成纤维细胞活化蛋白(FAP)是一种在肿瘤微环境中高度表达的细胞表面蛋白,主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)分泌。FAP在肿瘤的生长、侵袭和转移中发挥重要作用,因此成为癌症研究和治疗的潜在靶点。Recombinant Mouse FAP Protein, His Tag(重组小鼠FAP蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FAP的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FAP的功能与作用 FAP是一种丝氨酸蛋白酶,具有二肽基肽酶和胶原酶活性。它在肿瘤微环境中主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)表达,通过分解细胞外基质(ECM)和调节细胞间信号传导,促进肿瘤的侵袭和转移。此外,FAP还参与调节肿瘤微环境中的免疫反应,抑制抗肿瘤免疫细胞的浸润,从而促进肿瘤的免疫逃逸。因此,FAP不仅在肿瘤生物学中具有重要作用,还成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FAP蛋白的应用 Recombinant Mouse FAP Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。

它能够增强胰岛素敏感性,减少脂肪组织中的炎症,从而降低患2型糖尿病和心血管疾病的风险。

布氏乳杆菌(Lactobacillus buchneri)是乳杆菌属中一位"异型发酵大师",这种革兰氏阳性杆菌以其独特的代谢路径和广泛的应用价值,在饲料工业与益生菌领域占据独特地位。 该菌的核心特性在于其异型发酵能力。它不仅能将葡萄糖转化为乳酸,更关键的是能同步产生大量乙酸。这种"乳酸-乙酸"双酸体系使其在青贮饲料发酵中表现卓越——乙酸可显著抑制酵母菌和霉菌生长,提升饲料有氧稳定性达100小时以上,避免开封后的二次发酵霉变。实验表明,玉米青贮中接种布氏乳杆菌,可使干物质损失降低2-3个百分点,显著提升饲料品质与营养价值。 在食品保鲜领域,布氏乳杆菌同样身手不凡。其产生的细菌素Buchnericin对单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌等食源性致病菌具有强效抑制作用,且热稳定性好,pH适用范围广。在发酵蔬菜、肉制品中,它既能赋予产品独特风味,又可延长保质期,是天然生物防腐剂的优质来源。 健康应用方面,布氏乳杆菌展现出优异的益生菌潜力。它耐胃酸、耐胆盐,可在肠道中有效定植,通过竞争性排斥抑制病原菌,并促进肠道紧密连接蛋白表达,强化屏障功能。

His-Avi标签则进一步方便了蛋白的纯化和检测,使其在实验室应用中更加便捷。

玉米迪克氏菌(Dickeya zeae)是一种革兰氏阴性的细菌,广泛存在于自然环境中,尤其是在土壤和植物根际。它因其在农业和科研领域中的重要性而受到关注。 生物特性与分类 玉米迪克氏菌属于假单胞菌科,是一种具有多糖荚膜的杆菌。它能够引起多种植物病害,如细菌性软腐病,对香蕉、水稻等重要作物的生产安全构成严重威胁。此外,玉米迪克氏菌还具有冰核活化蛋白(INA),使其能够在低温环境中形成冰晶核,成为研究冷冻保护机制的理想模式生物。 生态功能与应用 农业应用 玉米迪克氏菌在农业中具有双重角色。一方面,它是多种植物病害的病原菌,如玉米细菌性枯萎病和香蕉细菌性软腐病。另一方面,其致病机制的研究为植物病害的防治提供了重要参考。例如,通过基因敲除技术,研究人员发现α-酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)基因sucA的突变可显著减少植物细胞壁降解酶的分泌,降低细菌的致病性。这种研究不仅有助于开发新型生物农药,还能为可持续农业提供新的策略。 科研应用 玉米迪克氏菌在科研领域具有重要价值。其基因组序列的解析为研究其致病机制和适应性进化提供了重要数据。

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