奥本假纤细芽孢杆菌-季也蒙假丝酵母SHMCCD56158-孔雀石褐链霉菌
这种蛋白的纯度通常超过95%,内毒素水平低于1EU/μg,适用于多种实验和临床应用。
Secretin(促胰液素)是一种由27个氨基酸组成的多肽激素,主要由小肠上部的S细胞分泌。它在调节消化过程中发挥着关键作用,是胃肠激素家族中的重要成员。 发现与生理功能 Secretin 是第一个被发现的激素,其发现标志着现代内分泌学的开端。它主要通过刺激胰腺分泌富含碳酸氢盐的胰液来中和胃酸,保护小肠黏膜免受胃酸的腐蚀。此外,Secretin 还能抑制胃酸的分泌,减缓胃的排空速度,使食物在小肠中停留更长时间,从而促进营养物质的吸收。 临床应用与研究 在临床应用方面,Secretin 被用于诊断胰腺功能障碍。通过静脉注射 Secretin,可以评估胰腺的分泌功能,帮助诊断胰腺炎、胰腺癌等疾病。此外,Secretin 还被研究用于治疗胃食管反流病(GERD),因为它能够减少胃酸分泌并增强食管下括约肌的张力。 研究进展与未来方向 近年来,Secretin 的研究还扩展到了中枢神经系统。研究表明,Secretin 可能通过血脑屏障,影响神经系统的功能。在动物模型中,Secretin 被发现具有改善认知功能和减轻焦虑的作用,这为开发新的神经保护药物提供了潜在的方向。
5'端腺苷酰化酶的主要功能是在DNA或RNA的5'末端添加一个腺苷酸(AMP)基团。
HPV16-E711-20 epitope 是人乳头瘤病毒(HPV)16型E7蛋白的第11至20位氨基酸序列,是一个关键的免疫表位。HPV16是导致宫颈癌的主要病毒类型之一,而E7蛋白是HPV16的致癌蛋白,能够抑制宿主细胞的肿瘤抑制基因,从而促进细胞的癌变。因此,针对HPV16-E711-20 epitope的研究和应用在宫颈癌的免疫治疗中具有重要意义。 HPV16-E7蛋白的作用机制 HPV16的E7蛋白是一种小分子蛋白,能够与宿主细胞的视网膜母细胞瘤蛋白(pRb)结合并抑制其功能。pRb是细胞周期调控的关键蛋白,能够阻止细胞从G1期进入S期,从而抑制细胞增殖。E7蛋白通过抑制pRb的功能,解除细胞周期的限制,导致细胞过度增殖,最终可能引发癌变。因此,E7蛋白是HPV16致癌机制的核心。 HPV16-E711-20 epitope的免疫学意义 HPV16-E711-20 epitope是E7蛋白中被免疫系统识别的关键片段。研究表明,该表位能够被宿主的细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别,从而激活免疫反应,清除感染的细胞。
PACAP (1-38) 还具有神经保护作用,能够在应激条件下保护神经元免受损伤。
脂肪细胞激素(Adipocytokines)是一类由脂肪细胞分泌的生物活性分子,其中脂联素(Adiponectin)是研究最为广泛的成员之一。gAcrp30,即脂联素的高分子量形式,是脂联素的主要活性形式之一,具有重要的生物学功能。 gAcrp30的生物学功能 脂联素主要由脂肪细胞分泌,其在血液中的浓度与脂肪组织的量呈负相关。gAcrp30是脂联素的一种高分子量形式,具有更高的生物活性。它通过与细胞表面的受体结合,调节多种生理过程,包括葡萄糖代谢、脂肪酸氧化和炎症反应。 代谢调节:gAcrp30能够增强胰岛素敏感性,促进葡萄糖的摄取和利用,从而有助于维持血糖稳定。它还能够调节脂肪酸的氧化,减少脂肪堆积,改善脂质代谢。 抗炎作用:gAcrp30具有显著的抗炎特性,能够抑制炎症因子的产生,减轻慢性炎症反应,这对于预防心血管疾病等慢性疾病具有重要意义。 心血管保护:通过调节血脂和抗炎作用,gAcrp30有助于保护心血管系统,降低动脉粥样硬化和冠心病的风险。 gAcrp30与疾病 gAcrp30在多种代谢性疾病和慢性疾病中表现出异常的表达水平。
尽管 IL - 9 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
白细胞介素 - 22(IL - 22)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统和组织修复中发挥着关键作用。它主要由天然杀伤细胞(NK细胞)、天然杀伤T细胞(NKT细胞)和Th22细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和促进组织修复。 IL - 22的生物学功能 IL - 22通过与IL - 22R1和IL - 10R2受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在上皮细胞和成纤维细胞中,IL - 22能够促进细胞的增殖和存活,加速组织修复和再生。例如,在皮肤损伤和肠道炎症中,IL - 22能够促进上皮细胞的修复,减少组织损伤。此外,IL - 22还能够调节免疫细胞的活性,增强机体的抗感染能力。它能够刺激巨噬细胞和树突状细胞的活化,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 重组人IL - 22的应用 重组人IL - 22是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 22相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 22在免疫反应和组织修复中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人IL - 22能够显著促进上皮细胞的增殖和存活,为研究组织修复提供了有力的工具。
其中,2500 bp条带的浓度较高(约100 ng/5 µL),显示为加亮带,便于在电泳后快速定位。
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。
它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。
LR3-IGF-I(人源,受体级)是一种经过特殊修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞信号传导研究中具有重要应用。通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,LR3-IGF-I 的生物活性显著增强,使其在与受体结合和激活下游信号通路方面更为高效。 结构与功能 IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养和信号传导研究中能够更有效地刺激细胞生长和分化。 受体级的高纯度与高活性 LR3-IGF-I(受体级)经过严格纯化,确保其高纯度和高活性,适用于对受体结合和信号传导有严格要求的实验。其高纯度和高活性使其在细胞信号传导研究中表现出色,能够高效激活 IGF-I 受体,启动下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种高活性使其在低浓度下即可发挥显著的生物学效应,减少了实验成本和潜在的副作用。
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