幻灯二

拟可可毛球二孢SHMCCD62122-大肠埃希氏菌SHMCCD52616-Labrenziacallyspongiae

His-Avi标签是一种融合了六组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)的双功能标签。

Recombinant Mouse CNTF(重组小鼠睫状神经营养因子)是一种重要的神经保护细胞因子,属于神经营养因子家族。它在神经系统中发挥着关键作用,能够促进神经元和少突胶质细胞的存活和生长。 功能与作用 CNTF最初是在鸡胚中被发现的,它能够促进某些神经元群体的神经递质合成和神经突起生长。此外,CNTF还对非神经细胞如少突胶质细胞、星形胶质细胞、脂肪细胞和骨骼肌细胞产生作用。它在减少炎症攻击期间的组织破坏方面可能具有重要意义。此外,CNTF在调节体重方面也具有调节作用,并正在临床试验中用于治疗糖尿病和肥胖症。 研究应用 重组小鼠CNTF被广泛应用于神经退行性疾病的研究中。例如,它被用于研究其在神经保护和神经再生中的作用,特别是在视网膜退行性疾病和运动神经元疾病中的应用。此外,CNTF在研究神经发育和神经修复过程中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠CNTF通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达97%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。

随着对LRG1研究的深入,其在疾病诊断、治疗以及预后评估中的价值将不断被挖掘。

H1N1是一种甲型流感病毒,曾引起全球性的流感大流行。它是一种高度传染性的病毒,主要通过飞沫传播,感染人类和动物。H1N1病毒的出现对公共卫生构成了重大挑战,但也推动了医学研究和防控措施的发展。 H1N1的特性与传播 H1N1病毒属于甲型流感病毒,其表面有H(血凝素)和N(神经氨酸酶)两种蛋白质。H1N1的“H1”和“N1”分别表示其血凝素和神经氨酸酶的类型。这种病毒具有高度的变异性,能够快速适应宿主免疫系统的攻击,从而导致新的病毒株不断出现。 H1N1病毒主要通过飞沫传播,当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,病毒会随着飞沫进入空气,然后被周围的人吸入。此外,接触被病毒污染的物体表面后触摸口鼻眼,也可能导致感染。 H1N1的影响与应对 H1N1病毒的感染可能导致轻度到重度的疾病,症状包括发热、咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、肌肉疼痛、头痛、寒战和疲劳等。在某些情况下,H1N1感染可能导致严重的并发症,如肺炎、呼吸衰竭和多器官功能障碍,尤其是对于老年人、儿童、孕妇和免疫系统较弱的人群。 为了应对H1N1病毒的传播,各国采取了一系列公共卫生措施,包括加强监测、隔离感染者、推广疫苗接种和提高公众的卫生意识。

链霉亲和素的发现和应用,为生物科学研究和医学诊断带来了革命性的变化。

重组人MAGE-A3 (HLA-A01:01) 蛋白,带有His-Avi标签(Recombinant Human MAGE-A3 (HLA-A01:01) Protein, His-Avi Tag),是一种在肿瘤免疫学研究中具有重要价值的蛋白质。MAGE-A3(黑色素瘤相关抗原A3)属于MAGE家族,是一种肿瘤特异性抗原,主要表达于多种肿瘤组织,如黑色素瘤、非小细胞肺癌和膀胱癌等,而在正常组织中几乎不表达。这使得MAGE-A3成为肿瘤免疫治疗的理想靶点。HLA-A*01:01是人类白细胞抗原(HLA)系统中的一种常见等位基因,与MAGE-A3抗原肽的结合能力较强,是研究MAGE-A3免疫原性的重要分子。 His-Avi标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并且可以在体外条件下被生物素化,便于后续的检测和应用。这种高纯度的重组蛋白可用于多种体外实验,如T细胞受体(TCR)结合分析、抗原呈递研究、细胞毒性T淋巴细胞(CTL)反应评估以及疫苗开发等。

添加了红色和黄色两种电泳指示染料不会削弱DNA在紫外灯下的荧光效果相比传统染料如溴酚蓝具有更好的使用

Recombinant Human IL-7R alpha(重组人白细胞介素-7受体α链)是一种重要的细胞表面受体蛋白,属于Ⅰ型细胞因子受体家族,是IL-7受体的关键组成部分。IL-7R alpha主要表达于T细胞、B细胞前体及胸腺细胞等淋巴细胞表面,与共同γ链(common gamma chain, γc)共同组成IL-7的功能性受体复合物,介导IL-7对淋巴细胞发育、增殖和存活的关键调控作用。 重组人IL-7R alpha蛋白通常采用基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,并经过亲和层析纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白可用于体外受体结合实验、信号通路研究及药物筛选,帮助研究人员深入理解IL-7/IL-7R alpha信号轴在淋巴细胞发育和免疫稳态维持中的作用机制。 在疾病研究中,IL-7R alpha的功能异常与多种免疫缺陷疾病密切相关,如严重联合免疫缺陷病(SCID)和自身免疫性疾病。此外,IL-7R alpha在肿瘤免疫治疗中也显示出潜在的应用价值,例如通过调控IL-7信号通路增强T细胞活性和抗肿瘤免疫应答。

一些研究表明,肝素结合肽可以调节细胞的信号传导通路,从而影响细胞的生长、分化和凋亡。

Recombinant Mouse CCL4(重组小鼠CCL4,也称作巨噬细胞炎症蛋白-1β,MIP-1β)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移、炎症反应以及免疫调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 CCL4主要通过趋化作用吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群到达炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,CCL4还参与HIV病毒的共受体功能,能够与HIV病毒的共受体CXCR4和CCR5竞争性结合,从而抑制HIV病毒的感染。在组织修复过程中,CCL4也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,CCL4能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠CCL4被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及HIV病毒的感染机制。例如,在研究中,CCL4被用于探索其在调节巨噬细胞和T细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,CCL4在研究HIV病毒的感染和传播过程中也具有重要价值,例如在研究HIV病毒与宿主细胞相互作用的机制中。

在肿瘤微环境中,TGF-β1的异常激活可能导致肿瘤细胞的增殖和转移。

重组人胸腺基质淋巴细胞生成素(Recombinant Human TSLP)是一种重要的细胞因子,属于细胞因子超家族。TSLP在免疫调节、过敏反应和炎症过程中发挥关键作用,通过与特定受体结合,调节免疫细胞的活化和功能。 生物学功能 免疫调节:TSLP主要在树突状细胞、上皮细胞和巨噬细胞中表达,能够调节免疫细胞的活化和功能。它通过与TSLP受体(TSLPR)结合,激活下游信号通路,促进免疫细胞的增殖和分化。 过敏反应:TSLP在过敏反应中起关键作用,能够促进Th2细胞的活化和分化,增加IgE的产生,从而加剧过敏反应。它在过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎等疾病中表达水平显著升高。 炎症反应:TSLP在炎症过程中也发挥重要作用,能够促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。它在类风湿性关节炎和炎症性肠病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。 临床应用 过敏性疾病:由于TSLP在过敏反应中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎等疾病。通过抑制TSLP的活性,可以减轻过敏反应,改善疾病症状。

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