产黄青霉SHMCCD66885-多形鲁氏酵母-酿酒酵母SHMCCD54243
随着对UBE2K功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。
Recombinant Mouse CTACK(重组小鼠CTACK,也称CCL27)是一种重要的CC趋化因子,主要由皮肤角质形成细胞表达,参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应。 功能与作用 CTACK的主要功能是吸引皮肤相关的记忆T细胞,特别是表达皮肤淋巴细胞相关抗原(CLA)的T细胞,从而促进这些细胞向皮肤部位的归巢。这种趋化因子在皮肤炎症和免疫反应中发挥关键作用,例如在接触性皮炎和银屑病等疾病中,CTACK的表达显著增加。此外,CTACK还参与伤口愈合过程,通过吸引角质形成细胞前体从骨髓迁移到皮肤,促进皮肤的修复。 研究应用 重组小鼠CTACK被广泛应用于研究皮肤免疫和炎症反应机制。例如,在研究中,CTACK被用于探索其在调节T细胞迁移和皮肤炎症中的作用。此外,CTACK在研究皮肤疾病模型中也具有重要价值,如在小鼠接触性超敏反应模型中,CTACK的中和抗体可以破坏淋巴细胞的募集现象。 生产与保存 重组小鼠CTACK通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。
随着对其功能的进一步研究,PACAP (6-38) 有望成为治疗多种神经内分泌相关疾病的新靶点。
Recombinant Human GHSR Protein-VLP(重组人GHSR蛋白-病毒样颗粒)是一种创新的生物技术产品,具有重要的研究和应用价值。GHSR(生长激素分泌素受体)是G蛋白偶联受体家族的成员,主要参与生长激素的释放和能量代谢的调节。 基本特性 重组人GHSR蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含GHSR的全长氨基酸序列(Met1 - Thr366),纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了GHSR的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人GHSR蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究GHSR的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。 研究意义 GHSR在调节生长激素释放和能量平衡中发挥关键作用,其异常功能与多种疾病相关,如肥胖症和代谢紊乱。重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。
此外,M-CSF(大鼠)在血液学研究中也有着广泛的应用。
Recombinant Human Flt3-Ligand(重组人Flt3配体)是近年来在血液学和免疫学研究中备受关注的分子。Flt3配体是一种重要的细胞因子,主要通过与Flt3受体结合,调节造血干细胞和免疫细胞的增殖与分化,在维持血液系统和免疫系统的正常功能中发挥关键作用。 在血液系统中的作用 Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。它可以刺激造血干细胞向多种血细胞系分化,包括红细胞、白细胞和血小板等。在骨髓移植和造血干细胞治疗中,Flt3配体的应用能够加速造血功能的恢复,减少移植后的并发症,提高患者的生存率。 在免疫系统中的作用 在免疫系统中,Flt3配体对树突状细胞(DC)的发育和成熟具有重要影响。树突状细胞是免疫系统的关键抗原呈递细胞,能够激活T细胞,启动免疫反应。Flt3配体能够促进树突状细胞的增殖和成熟,增强其抗原呈递能力,从而提高机体的免疫反应。因此,Flt3配体在疫苗开发和免疫治疗中具有潜在的应用价值。 重组蛋白的应用 重组人Flt3配体的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。
Ultra-Long DNA Polymerase在扩增超长片段时表现出色,能够显著提高产物的产量
白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种相对较新发现的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它属于IL - 1细胞因子家族,主要由黏膜组织中的上皮细胞和某些免疫细胞产生,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL - 25的生物学功能 IL - 25在小鼠免疫系统中具有多种生物学功能。它能够调节免疫细胞的活性,特别是对Th2细胞的分化和功能有显著影响。IL - 25能够促进Th2细胞产生抗炎细胞因子,如IL - 4、IL - 5和IL - 13,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥重要作用。此外,IL - 25还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,抑制其促炎反应,减轻炎症损伤。 重组小鼠IL - 25的应用 重组小鼠IL - 25是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 25相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 25在免疫反应中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠IL - 25能够显著促进Th2细胞的分化和抗炎细胞因子的产生,为研究Th2介导的免疫反应提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠IL - 25的应用前景也备受关注。
在多种疾病,尤其是自身免疫性疾病和某些癌症中,CXCR1的异常表达与病理过程密切相关。
Transportan是一种细胞穿透肽(CPP),最初从蛙类皮肤分泌的防御肽中获得灵感而设计。它由28个氨基酸组成,具有独特的结构,能够高效地穿透细胞膜,将药物或生物分子递送至细胞内部。这种能力使其在生物医学研究和药物递送领域备受关注。 一、Transportan的结构与特性 Transportan的序列是GWTLNSAGYLLGKINLKALAALAKKIL,它结合了两个关键部分:一个信号肽和一个碱性肽。这种组合赋予了Transportan卓越的细胞穿透能力,使其能够携带各种分子穿越细胞膜。与传统的药物递送方法相比,Transportan具有更高的效率和更低的细胞毒性,这使得它在药物递送和基因治疗中具有显著优势。 二、Transportan在药物递送中的应用 Transportan的主要应用之一是作为药物递送载体。它可以与药物分子结合,将其高效地递送至细胞内部。例如,在癌症治疗中,Transportan可以携带抗癌药物直接进入癌细胞,从而提高药物的疗效并减少对正常细胞的损害。此外,它还可以用于递送基因编辑工具,如CRISPR/Cas9,从而实现精准的基因编辑。
在使用前,需将 25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液稀释至所需浓度(如 6× 或 5×)。
PGLa(Phosphatidylglycerol-anchored Lactoferricin)是一种从乳铁蛋白(Lactoferrin)衍生而来的抗菌肽,因其独特的结构和广泛的生物学活性而受到广泛关注。PGLa不仅具有强大的抗菌能力,还能调节免疫反应和促进细胞增殖,因而在医学和生物技术领域具有重要的应用前景。 PGLa的结构与特性 PGLa的序列通常为:GKLFKKISQA,由10个氨基酸组成。其结构中含有多个正电荷的赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)残基,这些正电荷使其能够与细菌细胞膜表面的负电荷磷脂相互作用。此外,PGLa还具有两亲性α-螺旋结构,这使得它能够插入细菌细胞膜,形成跨膜通道,导致细胞内物质外泄,从而杀死细菌。 抗菌机制 PGLa的抗菌机制主要依赖于其与细菌细胞膜的相互作用。PGLa能够与细菌细胞膜表面的负电荷磷脂结合,插入细胞膜的磷脂双分子层中,破坏细胞膜的完整性,形成跨膜通道。这些通道导致细胞内物质(如钾离子、核酸等)外泄,最终引起细菌死亡。
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