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2025-12-13 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。

在现代生物医学研究中,Rabbit anti-CCKAR Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们探索胆囊收缩素A型受体(CCKAR)的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力支持。 胆囊收缩素(Cholecystokinin,CCK)是一种重要的胃肠激素,它通过与细胞表面的受体结合来调节多种生理功能。CCKAR 是 CCK 的主要受体之一,广泛分布于胃肠道、中枢神经系统和某些内分泌细胞中。CCKAR 的激活可以引发胆囊收缩、胰酶分泌、胃肠道蠕动等多种生理反应,同时也在调节食欲和能量平衡中发挥重要作用。 Rabbit anti-CCKAR Polyclonal Antibody 是通过将 CCKAR 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 CCKAR 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 CCKAR 蛋白,而不会与其他蛋白质发生交叉反应。

αVβ6异源二聚体蛋白在病毒感染(如口蹄疫病毒)、肺纤维化及肿瘤侵袭机制研究中具有广泛应用。

在微生物学研究和应用中,LG培养基(Lysogeny Broth,LB培养基的变种)是一种广泛使用的培养基。它以其丰富的营养成分和卓越的培养性能,为微生物的生长、分离和鉴定提供了理想的环境。LG培养基特别适用于培养大肠杆菌(Escherichia coli)和其他革兰氏阴性菌,是微生物实验室中的重要工具。 成分与配方 LG培养基的主要成分包括胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠和葡萄糖。胰蛋白胨和酵母提取物为微生物提供了丰富的氮源和维生素,氯化钠维持了培养基的渗透压,而葡萄糖则作为碳源,为微生物提供能量。这种配方经过精心设计,能够满足多种微生物的营养需求,特别是大肠杆菌等革兰氏阴性菌的生长。 特点与优势 LG培养基的显著特点是其对革兰氏阴性菌的高支持性和良好的通用性。它能够支持多种革兰氏阴性菌的快速生长,包括大肠杆菌、沙门氏菌(Salmonella spp.)和假单胞菌(Pseudomonas spp.)等。此外,LG培养基还具有良好的稳定性和重复性,能够在较宽的温度和湿度范围内保持稳定的性能,不易受到外界环境的影响。

GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的稳定性与完整性对实验结果的准确性至关重要。然而,RNA极易受到核糖核酸酶(RNase)的降解,这种降解不仅会影响实验结果的准确性,甚至可能导致实验失败。为了应对这一挑战,鼠源核糖核酸酶抑制剂(Murine RNase Inhibitor)应运而生,它是一种能够有效抑制RNase活性的蛋白质,为RNA研究提供了强有力的保障。 产品特点 鼠源核糖核酸酶抑制剂是一种从大鼠肝脏中提取的酸性糖蛋白,能够特异性地与RNase以非共价键结合,形成复合体使RNase失活。这种抑制剂具有以下显著特点: 广谱抑制活性:能够抑制包括RNase A、RNase B、RNase C在内的多种RNase。 高抗氧化性:与人源和猪源的RNase抑制剂相比,鼠源抑制剂缺乏易被氧化的半胱氨酸对,因此在低浓度DTT(二硫苏糖醇)环境中仍能保持稳定。 广泛的实验兼容性:在pH 5.0至9.0的条件以及25℃至60℃的温度范围内均具有活性,且对多种酶(如AMV、M-MLV逆转录酶,Taq DNA聚合酶,以及SP6、T7、T3 RNA聚合酶)的活性无影响。

它可能通过参与染色质重塑过程,改变染色质的高级结构,从而影响基因的转录活性。

白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种关键的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着至关重要的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。 IL - 10 的生物学功能 IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。 重组小鼠 IL - 10(CHO - expressed)的应用 在实验研究中,重组小鼠 IL - 10(His,Mouse(CHO - expressed))的应用非常广泛。

总之,重组人骨活化素在骨骼生物学和再生医学中具有重要的应用前景。

Recombinant Human NTS1 Protein, hFc Tag 是一款高活性、全长七次跨膜受体胞外域融合蛋白,由 HEK293 悬浮表达,N 端保留天然信号肽,C 端接人 IgG1 Fc,分子量约 45 kDa(非还原)。经 Protein A 与 SEC-MALS 双重纯化,单体占比≥95%,内毒素低于 0.1 EU/μg。SPR 显示其与神经降压素(NTS)亲和力 KD 为 0.7 nM,信号-背景比优于传统标签版本;在 Ca²⁺流 FLIPR 实验中,可与 Gq 通路重建系统耦合,EC₅₀ 为 3.2 nM,完全依赖 NTS 配体。hFc 标签支持一步 Protein A 固定,适配 BLI、AlphaLISA 及 CAR-T 抗原筛选。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。每批次附带 GPCR 活性报告,确保实验可重复,是研究神经精神疾病、镇痛靶点及肿瘤微环境的多功能工具。

CD137 信号通路在调节免疫反应、维持免疫平衡以及促进抗肿瘤免疫中发挥着关键作用。

重组人γ-谷氨酰转移酶1(Recombinant Human GGT1 Protein, His Tag)是一种重要的酶类蛋白,广泛应用于细胞代谢、氧化应激以及疾病机制的研究中。GGT1在氨基酸代谢和抗氧化防御中发挥着关键作用。 背景与功能 γ-谷氨酰转移酶1(GGT1)是一种膜结合酶,主要定位于细胞表面和内质网等细胞器膜上。它通过催化谷胱甘肽(GSH)和其他γ-谷氨酰化合物的水解反应,参与氨基酸的转运和代谢。GGT1在细胞的抗氧化防御中也发挥重要作用,通过调节谷胱甘肽的代谢,维持细胞内的氧化还原平衡。 研究表明,GGT1在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它不仅参与细胞的正常代谢过程,还在氧化应激、炎症反应和某些癌症的发生发展中扮演重要角色。例如,GGT1的活性在肿瘤细胞中通常显著上调,这可能与肿瘤细胞的代谢重编程和抗氧化防御机制有关。 重组人GGT1蛋白的应用 重组人GGT1蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然GGT1相似的酶活性,可以用于多种实验研究。 在细胞实验中,重组人GGT1蛋白可用于研究其对细胞代谢和氧化应激的影响。

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