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矢野鞘氨醇菌Sphingobium yanoikuyaeDSM7462=ATCC51230=JCM7371=GIFU9882=NCIMB13746=AB1105-橄榄色毛壳SHMCCD70072-米曲霉Aspergillus oryzae

Pfu DNA聚合酶具有3′-5′外切酶活性,能够在扩增过程中纠正碱基错配,是Taq酶的10-50倍

在细胞生物学和疾病研究领域,Syndecan-1(硫酸软骨素蛋白聚糖-1)作为一种重要的细胞表面糖蛋白,在细胞黏附、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Syndecan-1蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Syndecan-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Syndecan-1主要表达于上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,参与调节细胞间黏附、细胞迁移和细胞信号传导。它通过与多种细胞外基质成分(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白)和生长因子(如FGF、HGF)相互作用,调节细胞的增殖、分化和存活。Syndecan-1的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、心血管疾病和炎症性疾病。因此,研究Syndecan-1的机制和功能对于理解细胞生物学和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Syndecan-1蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

它能够调节软骨细胞的整个生命周期,包括细胞的存活、增殖、迁移和分化。

Recombinant Human FGF-19 Protein, Flag Tag(重组人 FGF-19 蛋白,Flag 标签)是近年来生物医学研究中备受瞩目的分子。FGF-19 属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族,这一家族的成员在细胞增殖、分化、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。而 FGF-19 特别以其在代谢调控方面的独特功能而受到关注。 FGF-19 在肝脏代谢、肠道功能以及能量平衡等方面扮演着重要角色。它通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖和脂质代谢。研究表明,FGF-19 能够改善胰岛素敏感性,促进脂肪酸氧化,这对于治疗代谢性疾病如肥胖症和 2 型糖尿病具有潜在的临床价值。此外,FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。 重组人 FGF-19 蛋白的生产利用基因工程技术,通过在蛋白末端添加 Flag 标签,便于其纯化和检测。这种重组蛋白的制备为实验室研究提供了有力的工具,使得科学家能够更深入地探究 FGF-19 的生物学功能和作用机制。

4S GelRed 的大分子结构使其难以穿透细胞膜,Ames 测试法显示其诱变性远低于 EB。

重组人神经调节蛋白 - 1α(Recombinant Human NRG1 - alpha Protein)是一种重要的细胞因子,属于神经调节蛋白家族。它在神经系统的发育、心血管系统的形成以及多种生理过程中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 神经调节蛋白 - 1(NRG1)是一种多功能的细胞因子,主要通过与表皮生长因子受体家族(ErbB)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。NRG1 - alpha 是 NRG1 的一种亚型,具有高度的生物活性。它在神经系统的发育中发挥重要作用,能够促进神经元的分化、突起生长和突触形成。此外,NRG1 - alpha 还在心血管系统的发育中表现出显著的活性,能够促进心肌细胞的增殖和分化,维持心血管系统的稳态。 重组人 NRG1 - alpha 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。在基础研究中,重组 NRG1 - alpha 蛋白可用于深入研究其在神经系统和心血管系统发育中的具体机制。

这种抗炎特性使得 Melittin 在治疗炎症性疾病方面具有潜在的应用价值。

重组人类CD8α蛋白(Recombinant Human CD8 alpha)是一种在免疫学和疾病治疗研究中极具价值的工具。CD8α是CD8分子的α链,主要与β链形成异二聚体,表达于细胞毒性T细胞(CTLs)和某些自然杀伤细胞(NK细胞)表面。CD8分子通过与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)结合,帮助T细胞识别并杀死被病毒感染或发生癌变的细胞,是细胞免疫反应的关键调节因子。 CD8α的功能与作用 CD8α在细胞免疫中发挥着核心作用。它通过与MHC I分子结合,增强T细胞受体(TCR)对靶细胞的识别能力,从而激活细胞毒性T细胞,使其能够特异性地杀死感染细胞或肿瘤细胞。此外,CD8α还参与调节T细胞的活化、增殖和存活,维持免疫系统的稳态。在病理状态下,如某些癌症和病毒感染中,CD8α的表达和功能异常可能导致免疫逃逸,从而影响疾病的进展。 重组蛋白的应用 重组人类CD8α蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD8α基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

它可用于治疗多种炎症性疾病,通过抑制过度的炎症反应,减轻组织损伤,改善患者的生活质量。

在肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Biotinylated Human ULBP-2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人ULBP-2蛋白,His-Avi标签)正成为研究的热点,为激活免疫监视机制和开发新的治疗策略提供了有力的工具。 ULBP-2(UL16 Binding Protein 2)是NKG2D配体家族的重要成员,主要表达在肿瘤细胞和病毒感染细胞表面。它能够与NKG2D受体结合,激活自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8+ T细胞,从而触发免疫监视机制,清除异常细胞。ULBP-2在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。 重组生物素化技术为ULBP-2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人ULBP-2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ULBP-2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。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。

重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)是一种具有独特结构和功能的细胞外基质蛋白,属于富含亮氨酸重复序列的蛋白家族。这种蛋白在细胞的生长、迁移、分化以及组织修复等过程中发挥着重要作用,是细胞外基质与细胞相互作用的关键调节因子。 LRRC15 蛋白的结构特征在于其含有多个亮氨酸重复序列,这些重复序列赋予了蛋白与细胞表面受体以及其他细胞外基质成分相互作用的能力。通过这些相互作用,LRRC15 蛋白能够调节细胞的形态和功能,促进细胞的黏附和迁移。例如,在组织修复过程中,LRRC15 蛋白能够引导细胞向损伤部位迁移,加速伤口愈合。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 LRRC15 蛋白,从而深入探究其在细胞外基质中的作用机制。 在疾病研究方面,LRRC15 蛋白的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,LRRC15 蛋白的高表达可能与肿瘤的侵袭和转移有关。

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