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 大肠杆菌(基因组DNA)-双胞镰孢-SHMCCD72828

UBE2B在神经退行性疾病中的作用也引起了研究者的关注。

重组食蟹猴Siglec-3蛋白(Recombinant Cynomolgus Siglec-3)是一种在免疫学研究中具有重要价值的工具。Siglec-3(Sialic acid-binding Ig-like lectin 3),也称为CD33,是一种免疫球蛋白样凝集素,主要表达于髓系细胞,包括单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞。它在免疫调节、炎症反应以及某些疾病的发病机制中发挥关键作用。 Siglec-3的生物学功能 Siglec-3通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,参与细胞间的识别和信号传导。它在免疫系统中主要发挥抑制性作用,能够调节髓系细胞的活化状态,抑制炎症反应,维持免疫稳态。此外,Siglec-3在某些病理状态下,如急性髓系白血病(AML)中,可能作为白血病干细胞的标志物,参与疾病的发生和发展。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴Siglec-3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Siglec-3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,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然Siglec-3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

重组小鼠 MIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。

重组食蟹猴GITR蛋白(Recombinant Cynomolgus GITR)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族。GITR(糖皮质激素诱导的TNF受体)在免疫系统中发挥着关键作用,通过与GITR配体(GITRL)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。因此,重组食蟹猴GITR蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 GITR主要表达于T细胞、调节性T细胞(Tregs)和自然杀伤(NK)细胞表面。通过与GITR配体结合,GITR可以调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在生理条件下,GITR信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。然而,在病理条件下,GITR的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸和慢性感染。 重组食蟹猴GITR蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组GITR蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GITR蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

它在氨基酸序列的N端多出一个甲硫氨酸残基,这一结构特点使其在合成和纯化过程中更加稳定。

Antioxidant Peptide A是一种具有显著抗氧化活性的多肽,广泛应用于生物医学和营养科学领域。这种多肽通过清除自由基、抑制氧化应激反应,保护细胞免受氧化损伤,从而在维持健康和预防疾病中发挥重要作用。 一、Antioxidant Peptide A的结构与功能 Antioxidant Peptide A的氨基酸序列通常包含多个具有抗氧化活性的氨基酸,如半胱氨酸、色氨酸和酪氨酸等。这些氨基酸通过其侧链上的巯基、酚基等基团,能够有效清除自由基,抑制脂质过氧化反应。Antioxidant Peptide A的抗氧化能力使其在多种生理过程中具有保护作用,包括细胞信号传导、基因表达和蛋白质功能。 二、Antioxidant Peptide A在健康维护中的作用 Antioxidant Peptide A通过清除体内过量的自由基,减少氧化应激,从而保护细胞免受损伤。氧化应激是多种慢性疾病(如心血管疾病、糖尿病和神经退行性疾病)的共同病理机制。通过补充Antioxidant Peptide A,可以增强机体的抗氧化防御系统,降低慢性疾病的发生风险。

通过基因治疗或小分子药物激活DDT蛋白的表达,可以增强细胞凋亡,抑制肿瘤生长。

Recombinant Human HB-EGF(重组人肝素结合表皮生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。HB-EGF在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生理过程中发挥关键作用,因其能够与肝素结合而得名。 生物学功能 HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、组织再生和伤口愈合中发挥重要作用。此外,HB-EGF还参与调节血管生成和炎症反应,对维持组织稳态至关重要。 在组织修复中的作用 在组织损伤和修复过程中,HB-EGF能够促进受损细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF可以刺激成纤维细胞和角质形成细胞的增殖,促进胶原蛋白的合成,从而加速伤口的闭合和组织的再生。此外,HB-EGF在神经损伤后的修复中也显示出潜在的应用价值,能够促进神经细胞的存活和再生。 重组蛋白的应用 重组人HB-EGF蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。

6×DNA 在不同浓度的琼脂糖凝胶中,溴酚蓝和二甲苯青的迁移速率稳定,为实验提供可靠的参考

Autocamtide 2 是一种合成肽,广泛用于研究钙调蛋白依赖性激酶 II(CaMKII)的活性和调节机制。CaMKII 是一种重要的蛋白激酶,在细胞内多种生理过程中发挥关键作用,包括神经信号传导、细胞增殖和基因表达等。Autocamtide 2 作为 CaMKII 的特异性底物,为研究其功能提供了重要的工具。 CaMKII 的关键底物 Autocamtide 2 的序列设计使其成为 CaMKII 的理想底物。它能够被 CaMKII 特异性地磷酸化,这一特性使得 Autocamtide 2 在研究 CaMKII 活性时具有高度的特异性和灵敏度。通过监测 Autocamtide 2 的磷酸化水平,研究人员可以准确评估 CaMKII 的活性状态,从而深入了解其在细胞内的调节机制。 应用与研究进展 Autocamtide 2 在神经科学中的应用尤为广泛。CaMKII 在神经元的长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)中发挥重要作用,这些过程与学习和记忆的形成密切相关。

稳定性强:在室温下稳定,耐光性强,可在酸性或碱性缓冲液中长时间保存。

重组小鼠神经生长因子(Recombinant Mouse NGF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于神经营养因子家族。它在神经元的生长、发育、存活和功能调节中发挥着关键作用,是神经科学和再生医学研究中的重要工具。 NGF 的结构与功能 NGF 是一种二聚体蛋白,分子量约为26kDa。重组小鼠 NGF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TrkA 受体结合,激活下游的信号通路,调节神经元的生长和存活。 在神经发育中的作用 NGF 在神经发育过程中发挥着重要作用。它能够促进神经元的分化和生长,特别是在胚胎发育阶段。NGF 通过调节神经营养因子的表达,影响神经元的存活和功能。研究表明,NGF 在维持神经系统的稳态和促进神经再生方面具有不可替代的作用。 在神经保护中的作用 NGF 在神经保护中也发挥着关键作用。它能够促进神经元的存活,特别是在缺血、缺氧等应激条件下。NGF 通过调节神经营养因子的表达,减轻神经元的损伤。例如,在阿尔茨海默病模型中,NGF 能够显著保护神经元免受损伤,减缓疾病进程。

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