费氏丙酸杆菌-栖土光黑壳SHMCCD64685-Pantoeastewartiisubsp.stewartii
配方中的半胱氨酸可作为还原剂,有效降低培养基氧化还原电位,营造适合厌氧菌生长的微环境。
Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。
研究表明,LILRA2在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中表达异常。
Recombinant Human IL-37 Protein(重组人白细胞介素-37)是一种具有免疫抑制功能的细胞因子,属于IL-1家族成员。IL-37在多种炎症和自身免疫性疾病中发挥重要的负调控作用,能够抑制过度的免疫反应,维持免疫稳态。它主要由巨噬细胞、树突状细胞、上皮细胞等在炎症刺激下表达,并通过与IL-18Rα和IL-1R8(SIGIRR)等受体结合,发挥抗炎作用。 重组人IL-37蛋白通常通过基因工程技术在哺乳动物细胞或大肠杆菌中表达,并经过亲和层析等方法纯化,具有高纯度和良好的生物活性。该蛋白可用于体外细胞实验,研究其对免疫细胞(如巨噬细胞、T细胞、树突状细胞)的抑制作用,或用于动物模型中评估其抗炎效果。 研究表明,IL-37能够显著抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β、IL-6)的表达,并促进抗炎因子(如IL-10)的产生,从而缓解炎症反应。因此,IL-37被认为是治疗类风湿性关节炎、炎症性肠病、银屑病等慢性炎症性疾病的潜在治疗靶点。
Phospho-Tyr5位于EGFR的细胞内激酶域,其磷酸化状态对于EGFR的信号传导至关重要。
Recombinant Mouse tPA Protein, hFc Tag(重组小鼠组织型纤溶酶原激活剂,带人IgG Fc标签)是一种在溶栓治疗和细胞外基质降解中发挥关键作用的丝氨酸蛋白酶。tPA(组织型纤溶酶原激活剂)通过将纤溶酶原转化为纤溶酶,启动一系列细胞外基质蛋白的降解过程,从而促进血栓溶解和组织修复。 在溶栓治疗中的作用 tPA是溶栓治疗中的关键药物。它通过激活纤溶酶原,生成纤溶酶,进而溶解血栓中的纤维蛋白,恢复血管通畅。这种机制在急性心肌梗死、脑梗死等血栓性疾病的治疗中至关重要。重组tPA(如阿替普酶)已被广泛应用于临床,显著降低了血栓性疾病患者的死亡率和致残率。 在细胞外基质降解中的作用 除了在溶栓治疗中的应用,tPA还在细胞外基质的降解和组织修复中发挥重要作用。纤溶酶能够降解细胞外基质中的多种成分,为细胞的迁移和组织重塑提供空间。例如,在伤口愈合过程中,tPA通过激活纤溶酶原,促进细胞外基质的降解,加速伤口的闭合和修复。 在神经保护中的作用 近年来,tPA在神经保护中的作用也受到关注。
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深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
马阔里类芽孢杆菌(Paenibacillus macquariensis)最早分离自南极麦克夸里岛(Macquarie Island)的冻土,因而得名。它是一株革兰氏阳性、兼性厌氧的产芽孢杆状菌,能在0–45 ℃、pH 5–10 范围内活跃生长,耐盐达12 %,兼具“耐寒、耐碱、耐盐”三耐特性,是极端环境里的生存高手。 在农业领域,该菌被喻为“植物贴身保镖”。其基因组编码丰富的吲哚乙酸(IAA)合成簇,可分泌铁载体、蛋白酶与几丁质酶,既能促进根系伸长,又能抑制立枯丝核菌、尖孢镰刀菌等土传病原。山东大棚试验显示,番茄蘸根后,定植成活率提高18 %,早期青枯病发病率下降42 %。此外,它还能溶解磷酸钙,把土壤中难溶性磷转化为作物可吸收的游离态,相当于为植物装上“生物施肥器”。 工业上,马阔里类芽孢杆菌是低温酶的宝库。其分泌的耐冷淀粉酶、β-半乳糖苷酶在15 ℃仍保持70 %活性,可在低温洗涤、乳制品加工中替代化学添加剂,节能降耗。借助CRISPR-Cas9 技术,研究者已把其抗逆模块导入酿酒酵母,使工程菌在pH 9.5 发酵罐中乙醇产量提升13 %,为极端发酵提供新底盘。
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组蛋白H2A是核小体的核心组蛋白之一,而H2A类型3是其众多亚型中的一个。
海参需盐杆菌(Salegentibacter holothuriorum)是一种与海参共生的革兰氏阴性细菌,属于Salegentibacter属。这种细菌因其在海参消化和健康中的重要作用而受到关注。 形态特征 海参需盐杆菌的细胞呈棒状,通常单个、成对或偶尔链状出现。它不运动,不形成孢子,菌落呈黄色。这种细菌严格好氧,化能有机营养,生长不需生长因子,能利用无机氮源。氧化酶和过氧化氢酶阳性,表现出适度嗜盐和高度耐盐的特性。 与海参的共生关系 海参需盐杆菌与海参形成共生关系,有助于海参消化食物和吸收营养。这种细菌在海参肠道中发挥重要作用,分解有机物质,为海参提供必需的营养成分。 主要用途 海参需盐杆菌的主要用途包括分类和研究。其独特的生物学特性和与海参的共生关系使其成为研究微生物与海洋生物相互作用的重要模型。 培养与保存 海参需盐杆菌的培养需要特定的条件,通常在预除氧的液体培养基中进行。冻干粉形式的菌种可以通过特定步骤活化和培养。保存时,需根据细菌特性选择合适的培养基,并注意保存温度和条件。
在骨髓移植和再生医学中,SCF 可以用于提高干细胞的存活率和分化效率,加速组织的修复和再生。
锈褐色假孢囊菌(Pseudosporangium ferrugineum)是 Pseudosporangium 属的模式种,原产中国,最初从菜地土壤中分离获得。菌体革兰氏阴性,短杆状、多聚排列,不产芽孢,专性好氧,无需光照即可生长。菌落圆形、粘稠湿润,中心呈淡鲑色,具放射状脊和同心波纹,边缘薄且有舌状突起,后期可分泌由灰-肉色渐变为橙黄、红褐色的休眠体,外观似锈斑,故而得名。 孢囊结构独特,由不规则、分枝并偶有收缩的卷状物组成,外被无色至黄橙色粘液层;小孢囊卵圆-短杆状,末端钝圆,大小约 1.1-1.8 × 1.8-5 µm,成熟后具折射性,可在低倍显微镜下呈现“串珠”状排列。该菌最适生长温度 27-30 ℃,上限 37 ℃,在 Casitone-Mg²⁺、大肠杆菌或粪粒洋菜培养基上均易培养。 代谢特性温和:氧化酶、尿酶阴性,不水解七叶灵,可降解寡糖、蛋白胨等有机质,参与土壤碳氮循环;对四环素、氯霉素、红霉素敏感,却耐受新霉素、链霉素和青霉素,这一“选择性耐药”特征为抗生素筛选提供对照。
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