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创建时间:2025-07-15当前位置: 首页 > 质粒

丛毛红曲Monascus pilosus-Rhodobacterazotoformans-泡盛曲霉烟色变种

Biotinylated Mouse BCMA还可用于开发基于BCMA的生物传感器。

重组人血小板衍生生长因子D(Recombinant Human PDGFD Protein)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的一个相对较新且重要的成员。PDGFD 由两个相同的 D 链亚基组成,形成同源二聚体,其结构和功能与 PDGF 家族的其他成员相似,但在某些方面具有独特的生物学特性。 PDGFD 在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着重要作用。它主要作用于成纤维细胞、平滑肌细胞和某些干细胞,这些细胞在组织修复和再生过程中起着关键作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGFD 可以促进成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的快速愈合。此外,PDGFD 还在血管生成中发挥重要作用,通过诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。 重组人 PDGFD 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。它在多种细胞培养和组织工程研究中被广泛应用。由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGFD 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。例如,它被用于开发治疗慢性伤口、骨缺损和心血管疾病的新型疗法。

Biotinylated Human TNFR2还可应用于细胞分离和富集实验。

Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH),在鲑鱼中也称为鲑鱼促性腺激素释放激素(sGnRH),是一种由下丘脑合成的十肽激素。它在调控生殖功能方面发挥着关键作用,通过刺激垂体前叶释放促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH),进而促进性腺功能和调节性激素分泌。 在鲑鱼的生殖周期中,LH-RH 的作用尤为重要。研究表明,通过注射 LH-RH 类似物,可以诱导鲑鱼的最终成熟和排卵。例如,在大西洋鲑(Salmo salar)中,使用 LH-RH 类似物可以提前并同步化卵子的排放,尤其在接近产卵期的成熟雌性中效果显著。此外,在银鲑(Oncorhynchus kisutch)中,LH-RH 类似物能够促进卵母细胞的成熟,诱导生殖细胞的破裂和排卵。 LH-RH 在鲑鱼中的作用机制也得到了深入研究。它通过与垂体细胞表面的高亲和力 G 蛋白偶联受体结合,激活细胞内的信号传导通路,从而调节 LH 和 FSH 的分泌。

每批次附酶活及质谱报告,适用于骨质疏松机制、异位钙化及药物筛选研究。

重组大鼠白血病抑制因子(Recombinant Rat LIF)是一种重要的多效性细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它在胚胎发育、细胞分化、免疫调节和组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,广泛应用于发育生物学、免疫学和再生医学研究。 结构与特性 重组大鼠LIF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠LIF具有广泛的生物活性。它能够维持胚胎干细胞(ESC)的多能性,抑制其分化,从而在胚胎发育中发挥重要作用。此外,LIF还能够促进神经元的存活和分化,增强神经系统的修复能力。在免疫调节方面,LIF能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强免疫反应。LIF还参与组织修复,促进受损组织的再生和恢复。 应用与研究 重组大鼠LIF广泛应用于细胞培养、胚胎发育研究和疾病模型构建。它可以用于研究胚胎干细胞的多能性维持机制、评估神经保护药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

IL - 9 对多种免疫细胞具有广泛的调节作用。它能够促进 T 细胞的增殖和存活。

在细胞生物学和发育生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse CDH17(重组生物素化小鼠CDH17)正成为探索细胞黏附、组织发育以及相关疾病机制的重要工具。 CDH17(钙黏蛋白17)是一种经典的钙黏蛋白家族成员,主要表达在胃肠道、肝脏和肾脏等组织中。它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。在胚胎发育过程中,CDH17对于器官的形成和细胞的有序排列至关重要。此外,CDH17在维持细胞极性和信号传导中也发挥着重要作用。在病理状态下,CDH17的异常表达与多种疾病相关,包括某些癌症和发育异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为CDH17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小鼠CDH17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CDH17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。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。

PYY 及其受体成为了治疗肥胖症和相关代谢疾病的一个潜在靶点。

在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在代谢和疾病中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,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。 重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有hFc Tag。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

除了在细胞信号传导研究中的应用,Syntide 2 还在植物生理研究中展现出独特价值。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

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