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创建时间:2025-07-15当前位置: 首页 > 质粒

异样纤维单胞菌-Rhodobacterazotoformans-泡盛曲霉烟色变种

α-MSH 的C末端酰胺化修饰增加了其稳定性和生物活性,使其在多种生理过程中发挥重要作用。

在生物医学研究中,白细胞介素-18(Interleukin-18,IL-18)作为一种重要的免疫调节因子,其在炎症反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-18蛋白(Tag Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-18的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-18:关键的免疫调节因子 IL-18是一种由巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。它通过与IL-18受体结合,激活多种免疫细胞,包括自然杀伤(NK)细胞和T细胞,从而增强免疫反应。IL-18在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病和心血管疾病)中发挥重要作用,通过促进炎症因子的产生和细胞的趋化,加剧炎症反应。此外,IL-18还参与调节免疫系统的平衡,维持机体的正常生理功能。因此,深入研究IL-18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。

BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β RII(转化生长因子β受体II)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGF-β RII蛋白的开发,为深入研究TGF-β RII的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β RII是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β RII在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGF-β RII的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGF-β RII蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

未来结合3D生物打印技术,BMPR-1A功能化支架或将成为复杂骨缺损修复的临床转化突破口。

CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。

GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。

在分子生物学和生物化学研究中,DNA的完整性和准确性对于实验的成功至关重要。Uracil-DNA Glycosylase (UDG),特别是来自大肠杆菌(E. coli)的UDG,是一种能够特异性识别并修复DNA中尿嘧啶(U)的酶。UDG (5U/µl)以其高效的修复能力和精准的特异性,成为了许多实验中不可或缺的工具。 UDG的作用机制 UDG是一种DNA修复酶,能够特异性识别DNA中的尿嘧啶(U),并将其从DNA链中移除。这种酶的作用机制基于其对尿嘧啶的高亲和力。在DNA合成过程中,尿嘧啶可能会由于脱氨反应或其他化学修饰而意外掺入DNA链中。UDG通过识别这些尿嘧啶,并将其从DNA链中切除,从而防止错误碱基的积累。这种修复过程是维持DNA完整性和基因组稳定性的重要机制。 UDG在实验中的应用 PCR反应中的防污染:在PCR实验中,UDG常用于防止引物二聚体的形成和非特异性扩增。通过在PCR反应前加入UDG,可以将引物中的尿嘧啶降解,从而避免引物在反应前的非特异性结合。这种方法被称为“热启动PCR”,能够显著提高PCR反应的特异性和灵敏度。

在临床应用研究方面,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)具有潜在的药物开发价值。

重组大鼠碱性成纤维细胞生长因子(Recombinant Rat bFGF,也称 FGF2)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在多种生物学过程中发挥关键作用,包括细胞增殖、分化、血管生成以及组织修复。 生物活性与功能 重组大鼠 bFGF 是一种非糖基化的单链多肽,含有146个氨基酸,分子量约为16.4 kDa。它通过与肝素结合来激活成纤维细胞生长因子受体酪氨酸激酶,从而调节细胞的生长和分化。bFGF 在体外实验中表现出显著的促细胞增殖活性,其 ED50 值通常小于0.2 ng/ml,对应比活性大于5×10⁶ IU/mg。此外,bFGF 还具有保护心肌细胞、促进神经细胞存活和促进伤口愈合等功能。 表达与作用机制 bFGF 主要由内皮细胞、成纤维细胞和某些上皮细胞表达。它通过与细胞表面的肝素结合生长因子受体相互作用,激活下游信号通路,如 MAPK 和 PI3K/AKT 通路,从而促进细胞增殖和存活。bFGF 还能诱导其他生长因子(如血管内皮生长因子 VEGF)的表达,进一步促进血管生成和组织修复。

在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIc)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。

重组人类EpCAM蛋白(Recombinant Human EpCAM)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。EpCAM(上皮细胞黏附分子)是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于上皮细胞和某些肿瘤细胞表面。由于其在多种癌症中的高表达和独特的生物学特性,EpCAM已成为癌症诊断和治疗的重要靶点之一。 EpCAM的功能与作用 EpCAM在正常生理条件下参与细胞间黏附和细胞信号传导,维持上皮细胞的完整性和功能。然而,在病理状态下,EpCAM的异常高表达与多种癌症的发生、发展和预后不良密切相关。例如,在结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌和卵巢癌等多种实体瘤中,EpCAM的高表达与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力显著增强。此外,EpCAM还参与肿瘤干细胞的维持和耐药性形成,使其成为癌症治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组人类EpCAM蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EpCAM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。这种重组蛋白不仅保留了天然EpCAM的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

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